真空乾燥機 温水循環加熱
精度の高い温度分布。熱源に温水を採用した真空乾燥機
真空乾燥機の温度分布の精度を高めるため、外部で温度調節された温水を内部へ配管供給することで温度調節を行います。 各棚段にも配管し温水を循環させることで、ワークへの直接の熱伝導も可能です。
- 企業:株式会社島川製作所
- 価格:応相談
更新日: 集計期間:2025年07月23日~2025年08月19日
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精度の高い温度分布。熱源に温水を採用した真空乾燥機
真空乾燥機の温度分布の精度を高めるため、外部で温度調節された温水を内部へ配管供給することで温度調節を行います。 各棚段にも配管し温水を循環させることで、ワークへの直接の熱伝導も可能です。
精度の高い温度分布。熱源に温水を採用した真空乾燥機
真空乾燥機の温度分布の精度を高めるため、外部で温度調節された温水を内部へ配管供給することで温度調節を行います。 各棚段にも配管し温水を循環させることで、ワークへの直接の熱伝導も可能です。
なぜ高周波で物が加熱されるのか?
高周波ネッスル社に寄せられる、よくあるご質問とその回答 『なぜ高周波で物が加熱されるのですか?』 ■□■なぜ高周波で物が加熱されるのですか?■□■ 誘導加熱は主に金属の熱加工、熱処理、溶解の分野で広く利用されています。 またカーボンやステンレスなどの容器を誘導加熱することによって 容器内部に入れた電気絶縁物である石油化学製品、石英ガラスなど 導電性物質でないものも加熱溶解する関節加熱方式にも応用されています。 誘導加熱技術はさらに宇宙での新素材開発における利用など多彩な産業分野で 活用される可能性が広がっています。 ======≪お試しキャンペーン≫====== 今なら!下記のキャンペーンを行っております! 是非一度お試しください。 ■無料デモ(加熱テスト) ■製品加工サンプル 無料提供 ※詳細は【お問い合わせ】よりご連絡ください。 ====================== ■更に詳しい原理を知りたい方は資料をダウンロードして下さい。 ■「既存入れ替え」をご検討の方は、お使いの製品のメーカーをご記載ください。
発熱エレメントの最高温度1200℃!ハイパワー仕様の急速昇温タイプの装置も製作できます
当製品は、凹形状の金型加熱に適しています。 ガス加熱では酸素不足によって底辺部の昇温不足になりますが 本機にて工程改善が可能。 ハイパワー仕様の急速昇温タイプの装置も製作します。 【特長】 ■凹形状の金型加熱に好適 ■ハイパワー仕様の急速昇温タイプの装置も製作可能 ■オーダーメードの製作可能 ■発熱エレメントの最高温度1200℃ ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
冷却時間を最大86%短縮!誘導加熱と高速気流でロールを自在に急速加熱&冷却します
高速気流によりロールの短時間冷却を実現する『空冷式ハイブリッドロール』を開発! 設備コストやダウンタイムの削減に加え、稼働率を大幅に向上します。 【特長】 ■冷却時間を自然冷却時の最大86%短縮 ■電気式な為、水・オイル不使用で付帯設備が最小限かつ省メンテナンス ■速やかな冷却で多品種小ロット生産に好適 ■外部からの入熱に左右されず温度を一定に維持可能 詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
加熱in-situ TEMを用い、半導体デバイスの熱処理中の材料の構造変化をnmレベルで可視化、プロセス開発に役立てる事例紹介。
技術情報誌The TRC Newsは、研究開発、生産トラブルの解決、品質管理等のお役に立つ分析技術の最新情報です。 【要旨】 半導体デバイスの開発・製造において、熱処理工程における材料の構造変化を把握することは非常に重要である。加熱in-situ TEMを用いることにより、熱処理中の材料の熱挙動をnmレベルで可視化し、構造変化に関する新たな知見を得て、膜質制御などプロセス開発に役立てることが可能となる。本稿では、加熱in-situ TEMを用いて、(1)結晶構造解析を併用したアモルファスシリコン膜の結晶成長メカニズム解析、(2)元素分析を併用した金属積層膜の熱挙動把握、(3)平面での薄膜ルテニウム膜の結晶成長過程の観察を行った事例を紹介する。 【目次】 1. はじめに 2. 加熱in-situ TEMの概要と特長 3. 加熱in-situ TEMの解析事例 4. まとめ
高周波誘導加熱で熱処理工程における様々な課題を解決します。
誘導加熱(IH)は、金属・カーボン等の導電性材料を加熱するための非接触で直接発熱させる火炎を使用しない加熱方式です。 火炎や燃料を使わないため、排ガスや煙が発生せず、作業場の空気をクリーンに保ちます。 これにより、作業場内の温度上昇を抑え、快適な作業環境を実現できます。 また、それ自体が熱を持った熱源を接触させる加熱方式と異なり、ワークそのものが発熱するという点も、作業場温度の上昇抑制に繋がる点です。 裸火を使用しない安全な加熱方法のため、火災リスクが大幅に低減し、裸火が制限されている現場でも安心して運用できます。 加熱範囲や温度を細かく制御できるため、必要な場所だけを効率よく加熱し、 エネルギーロスや無駄な熱の発生を防ぎます。これにより、作業場全体の温度が上がりにくく、夏場の空調負荷も軽減されます。