Lámpara de calefacción con emisor infrarrojo para soldadura de plástico, 400 V, 4000 W
Categoría:
Secado por infrarrojos de plástico, caucho, metal y madera
Lámpara de infrarrojos de onda corta de emisor doble
Atributos clave de la lámpara



| Nombre del producto |
Lámpara infrarroja de doble tubo |
| Número de modelo |
EDIRTB40-40 |
| Voltaje |
400V |
| Potencia eléctrica |
4000W |
| Filamento de calentamiento |
Tungsteno |
| Tubo de cuarzo |
Tubo doble de 23×11 mm |
| Posición de quemado |
Horizontal |
| Reflector |
Oro |
| Aplicación |
Soldadura, conformado, ablandamiento y desbarbado de plásticos |
| Fabricante |
Nanjing E-DEN Tecnología de Iluminación S.L. |
La radiación infrarroja no necesita entrar en contacto con el producto y no requiere un medio intermedio para transferir calor.
Bajo la luz del sol, el lado expuesto al sol está cálido, mientras que el lado a la sombra permanece frío. Esto no se debe a diferencias de temperatura, sino al calentamiento por radiación: la energía térmica de las ondas electromagnéticas (radiación infrarroja) procedente del sol que se transfiere a los objetos. El sol es la fuente de energía calorífica; por ello, las lámparas de cuarzo infrarrojas constituyen la fuente de calor en los procesos industriales de calefacción.
Yo Las lámparas de calefacción por infrarrojos se utilizan ampliamente en el procesamiento de materiales termoplásticos. Sus características de calentamiento eficientes y precisas las convierten en una tecnología de gran relevancia en la industria moderna, constituyendo una alternativa a los métodos tradicionales de calentamiento, como la convección o el calentamiento por contacto.
Ventajas de la calefacción por infrarrojos:
Alta eficiencia: La eficiencia de la transferencia de calor por radiación infrarroja puede alcanzar hasta el 90%, lo que supone más del 50% superior a la del calentamiento por convección de aire caliente (30-40%).
Calentamiento rápido: La velocidad de calentamiento es de 5 a 10 veces superior a la de los métodos tradicionales. Por ejemplo, en el termoformado de láminas de PVC, el calentamiento por infrarrojos reduce el tiempo del ciclo de 120 segundos a 20 segundos, lo que aumenta la capacidad de producción en seis veces.
Control preciso de la temperatura: La precisión del control de la temperatura es de ±1 °C, lo que evita el sobrecalentamiento o una fusión insuficiente. Por ejemplo, la tasa de defectos en la soldadura de catéteres médicos se redujo del 3 % al 0,2 %.
Coincidencia de longitud de onda: El infrarrojo de onda corta (0,8-1,4 μm) es adecuado para materiales oscuros (por ejemplo, plásticos reforzados con fibra de carbono), mientras que el infrarrojo de onda media a larga (2-10 μm) resulta ideal para materiales transparentes o de color claro (por ejemplo, PC, PMMA).
Densidad de potencia personalizable: La densidad de potencia puede personalizarse hasta 600 kW/m².
Distancia de radiación ajustable: La distancia entre el tubo de calefacción por infrarrojos y el objeto a calentar puede ajustarse para garantizar la seguridad y la uniformidad, evitando riesgos de sobrecalentamiento o fusión del material.


Aplicaciones de calentamiento en la industria del plástico:
Soldadura y unión de plásticos: Las lámparas de calefacción por infrarrojos emiten radiación infrarroja de gran penetración, lo que permite un calentamiento focalizado en las juntas de soldadura (por ejemplo, en luces traseras de automóviles y en carcasas de dispositivos médicos). Esto posibilita una fusión rápida de la superficie para lograr soldaduras sin costuras, evitando deformaciones térmicas provocadas por el calentamiento global.

Procesos de moldeo por inyección y extrusión: Las lámparas de calefacción por infrarrojos pueden precalentar rápidamente los moldes antes de la inyección, reduciendo problemas como los cortos de llenado o las tensiones residuales. Además, eliminan de manera eficiente la humedad residual en materiales higroscópicos como el PET, evitando defectos en el moldeo por inyección.


Termoformado y procesamiento de películas: En el termoformado, la radiación infrarroja puede penetrar en láminas de ABS de hasta 5 mm de espesor, logrando un calentamiento simultáneo de las capas interna y externa (con una diferencia de temperatura inferior a 5 °C), lo que reduce la contracción por enfriamiento desigual. En el estiramiento biaxial de películas, las lámparas de calentamiento por infrarrojos pueden elevar la película hasta su temperatura de transición vítrea (por ejemplo, para el PET, Tg ≈ 75 °C) antes del estiramiento, asegurando una orientación molecular uniforme.


Impresión 3D y materiales compuestos: En la sinterización selectiva por láser, el calentamiento por infrarrojos mantiene el lecho de polvo a 170–180 °C, lo que reduce los requerimientos de energía del láser y aumenta la velocidad de conformado en más de un 30 %. El calentamiento localizado por infrarrojos puede activar matrices de resina epoxi para una curado rápido (por ejemplo, desde 120 °C hasta 180 °C en tan solo 2 minutos).
Productos relacionados
Mensaje
Palabras clave: