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Die Vorteile der Elektronenstrahlheizung sind

Die Vorteile der Elektronenstrahlheizung sind

Dabei werden Elektronen verwendet, die sich unter der Wirkung eines elektrischen Feldes mit hoher Geschwindigkeit bewegen, um die Oberfläche eines Objekts zu bombardieren und es zu erhitzen. Die Hauptkomponente der Elektronenstrahlheizung ist der Elektronenstrahlgenerator, auch Elektronenkanone genannt. Die Elektronenkanone besteht hauptsächlich aus Kathode, Strahlfokussierungselektrode, Anode, elektromagnetischer Linse und Ablenkspule. Anodenerdung, Kathode in negativer Hochposition, der Fokussierungsstrahl liegt normalerweise auf dem gleichen Potenzial wie die Kathode, und zwischen Kathode und Anode wird ein beschleunigendes elektrisches Feld gebildet. Die von der Kathode emittierten Elektronen werden unter der Wirkung eines beschleunigenden elektrischen Feldes auf eine sehr hohe Geschwindigkeit beschleunigt, von einer elektromagnetischen Linse fokussiert und dann von einer Ablenkspule gesteuert, um den Elektronenstrahl in eine bestimmte Richtung auf das erhitzte Objekt zu schießen.


Die Vorteile der Elektronenstrahlheizung sind: ① Steuerung des Stromwerts des Elektronenstrahls, wodurch die Heizleistung bequem und schnell geändert werden kann; ② Elektromagnetische Linsen können verwendet werden, um den beheizten Teil frei zu wechseln oder den Bereich des Elektronenstrahl-Aufprallteils anzupassen; ③ Die Leistungsdichte kann erhöht werden, damit das Material am Aufprallpunkt sofort verdampft.


Infrarotheizung

Durch die Nutzung von Infrarotstrahlung absorbieren Objekte Infrarotstrahlung und wandeln sie in Wärmeenergie um, die dann erhitzt wird.


Infrarot ist eine elektromagnetische Welle. Im Sonnenspektrum befindet sich außerhalb des roten Endes des sichtbaren Lichts eine unsichtbare Strahlungsenergie. Im elektromagnetischen Spektrum liegt der Wellenlängenbereich des Infrarots zwischen {{0}},75 und 1000 Mikrometer und der Frequenzbereich beträgt 3 × 10~ 4 × Zwischen 10 Hertz. In industriellen Anwendungen werden Infrarotspektren oft in mehrere Bänder unterteilt: 0,75-3,0 Mikrometer liegen im nahen Infrarotbereich; 3.0-6.0 Mikrometer liegen im mittleren Infrarotbereich; 6.0-15.0 Mikrometer liegen im fernen Infrarotbereich; 15,0-1000 Mikrometer liegen im extrem fernen Infrarotbereich. Verschiedene Objekte haben unterschiedliche Fähigkeiten, Infrarotstrahlung zu absorbieren, und sogar das gleiche Objekt hat unterschiedliche Fähigkeiten, Infrarotstrahlung unterschiedlicher Wellenlänge zu absorbieren. Daher ist es bei der Anwendung von Infrarotheizung notwendig, eine geeignete Infrarotstrahlungsquelle basierend auf der Art des zu erwärmenden Objekts auszuwählen, damit ihre Strahlungsenergie innerhalb des Absorptionswellenlängenbereichs des erhitzten Objekts konzentriert wird, um eine gute Heizwirkung zu erzielen .

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