[实用新型]一种微波高温加热系统用保温腔无效

专利信息
申请号: 200820155723.9 申请日: 2008-11-21
公开(公告)号: CN201355326Y 公开(公告)日: 2009-12-02
发明(设计)人: 刘智 申请(专利权)人: 上海屹尧仪器科技发展有限公司
主分类号: G01N1/44 分类号: G01N1/44
代理公司: 上海三和万国知识产权代理事务所 代理人: 刘立平;侯佳猷
地址: 200942上海市闵*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 微波 高温 加热 系统 保温
【说明书】:

技术领域:

本实用新型涉及无机材料合成领域中对样品进行高温处理及处理后测试的一种装置,特别是,本实用新型涉及一种用于微波马弗炉、微波高温加热炉的聚能加热腔。所述聚能加热腔适用于陶瓷烧结、制药、塑料、合成橡胶、化纤、煤炭能源等无机材料合成领域。

背景技术:

灼烧残渣与灼烧减重的灰化分析是制药、塑料、合成橡胶、化纤煤炭等工业品质控制的重要项目之一,超高温加热是合成大多数非金属材料的必要条件。过去以传统的电加热高温炉进行灰化和高温合成,既费时费能源又产生污染。

随着科学技术的发展,尤其是微波高温加热技术的应用,出现了用于灰化处理的微波马弗炉,及用于材料高温合成的微波高温加热炉。其特点是,充分利用了微波加热速度快、高效、节能的优点,使样品处理时间由数小时减为十几分钟。

由于微波加热原理是可穿透保温材料直接被所需加热物质吸收而整体升温,加热均匀,热量散失小,能耗低。

鉴于上述特点,微波马弗炉、微波高温加热炉在国内市场上逐渐受到青睐。国外如:美国、意大利、德国、日本、加拿大等已有产品,但价格昂贵,国内长沙隆泰以及个别科研院所也有产品问世。

但是,仅使用微波马弗炉、微波高温加热炉对样品加热会造成微波加热的不集中,加热过程中热散失大,加热效果不理想。因此,为微波高温加热系统提供一个结构简单,透波性好,聚能效果好,以便快速处理加热样品的保温体装置是十分必要的。

发明内容:

为解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种用于微波马弗炉、微波高温加热炉的聚能辐射保温腔,所述聚能加热腔适用于陶瓷烧结、制药、塑料、合成橡胶、化纤、煤炭能源等无机材料合成领域,能充分有效地把微波能转化为热辐射能,在保温腔内将要处理的样品迅速的加热到所需温度。

为达到此目的,本实用新型的技术方案如下:

一种微波高温加热系统用保温腔,系置于微波高温加热系统中,其特征在于,

所述保温腔整体呈六面体,由六块矩形腔板组成,所述矩形腔板包括:位于底部的底板,位于顶部的顶板,位于左、右两侧的侧壁,位于后部的后板,所述矩形腔板互相之间以拼装形式搭配构成,其腔门从前侧盖入;

在腔体外部有6块聚四氟乙烯材料板拼装的外护套包裹;

在腔体内放置有石英支撑架;

在腔体底板上表面置有若干发热体;

在腔体顶板正上方有一测温孔,测温孔上套有防尘套管;

在腔体后板中间均布三个通气管。

根据本实用新型所述的微波高温加热系统用保温腔,其特征在于,

外护套为6块聚四氟乙烯材料板,由若干陶瓷螺钉连接拼装而成。

根据本实用新型所述的微波高温加热系统用保温腔,其特征在于,石英支撑架上有一圆孔。

根据本实用新型所述的微波高温加热系统用保温腔,其特征在于,发热体为长方体,共4块,其上表面有若干直径略大于坩埚的圆柱形凹坑(非通孔),圆柱形凹坑数量为3。

根据本实用新型述的微波高温加热系统用保温腔,其特征在于,顶板测温孔外有一防尘套管。

根据本实用新型所述的微波高温加热系统用保温腔,其特征在于,后板中间位置水平分布三个圆孔,圆孔上分别套有通气管。

一种微波高温加热系统用保温腔整体呈六面体,由六块矩形腔板组成,包括底板、顶板、左右两侧板、后板、腔门,它们由陶瓷纤维保温材料制成,保温性能好,并且透波性好,不吸收微波。

在保温腔外部有外护套部件,所述外护套是由6块聚四氟乙烯由若干陶瓷螺钉连接拼装而成的,它既保证了保温腔开裂后不会向外塌陷,又使得保温腔干净整洁。

在保温腔内部有一石英支撑架,所述石英支撑架由石英材料制成,在1000摄氏度高温下,石英支撑架具有较高强度,可保证在腔体开裂后不会向内塌陷,同时使得操作人员可在1000摄氏度的条件下打开腔体,取出样品操作。

在保温腔底板上表面有发热体部件,所述发热体是由多块发热板拼接组成,发热板由碳硅发热材料制成,发热效率高。发热块是一长方体,其上表面有3个尺寸相同的圆形凹坑(不通孔)。整个保温腔可拼接放置4块尺寸相同的发热块。

在保温腔顶板中央位置有一测温孔,测温孔套有一防尘套管,所述防尘套管是由石英制成,温度传感器探针可穿过防尘套管和测温孔进行腔内温度测量,防尘套管耐高温并可防止保温体纤维粉末掉入腔体内,污染样品。

在保温腔后板上中间位置均布三个通气孔,并套有三个通气管,通气管由石英制成,其作用可以保证实验制样时所需耗的氧气流通。

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