
Lassen Sie uns über mittelwellenfähige Kohlenstofffasern-Infrarotstrahler sprechen.
Die meisten Menschen sind es gewohnt, mit den klassischen Wolframfilamenten zu arbeiten. Doch wir haben uns davon entfernt. Stattdessen verwenden wir Kohlenstofffaserkomposite.
Warum? Weil Kurzwellenlampen oft einfach an der Oberfläche abprallen, während langwellige Keramikheizer viel Zeit benötigen, um zu funktionieren. Diese Kohlenstofffasellampen hingegen erreichen die gewünschte Wirkung – sie dringen tief in das Material ein, aber das geschieht schnell.
Wie die Wärme entsteht
Stellen Sie sich das so vor: Wir leiten Strom durch ein leitfähiges Kohlenstoffgewebe. Dadurch entsteht ein mittelwellenfähiges Infrarotspektrum.
Quarzlampen basieren in der Regel auf einem dünnen, brüchigen Draht. Kohlenstofffasern sind anders: Sie haben eine viel größere Oberfläche, wodurch die Wärme gleichmäßig verteilt wird. Man muss sich keine Sorgen um Stellen machen, an denen die Wärme zu stark ist und das Produkt beschädigt wird. Es entsteht also eine gleichmäßige Wärmeverteilung im ganzen Gerät.
Die technischen Details
Um zu verhindern, dass das Element oxidiert, umhüllen wir alles mit hochreinem Quarzglas. Dadurch wird das Innere der Lampe geschützt, ohne dass die Wärmeentwicklung beeinträchtigt wird.
Je nach Anwendung können wir die Endkappen oder Stecker austauschen. Meistens passen sie problemlos in das vorhandene System.
Eines, was ich an Kohlenstofffasern besonders schätze, ist, dass sie nicht nachgeben. Metallfilamente neigen dazu, mit der Zeit nach unten zu hängen, doch Kohlenstofffasern bleiben stabil.
Achtung! Quarz ist trotzdem Glas. Wenn Ihre Maschinen stark vibrieren, sollten Sie unbedingt einen verstärkten Halter verwenden, damit das Glas nicht zerbricht.
Anwendungsbereiche
Man findet diese Lampen überall – bei der Aushärtung von Farben, beim Schweißen von Kunststoffen oder in Trocknungsöfen. Organische Beschichtungen und Polymere nehmen diese spezielle mittelwellenfähige Strahlung besonders gut auf.
Der häufigste Fehler: Die Verkabelung
Hochleistungs-Kohlenstofffaserröhren ziehen einen großen Stromstrom, sobald man den Schalter betätigt. Wenn Ihre Steuergeräte nicht für diesen plötzlichen Stromanstieg ausgelegt sind, kann es zum Durchbrennen des Sicherungsschalters kommen. Überprüfen Sie unbedingt die Spannung – wenn sie nicht genau mit den Angaben der Lampe übereinstimmt, wird das Element viel schneller zerstört.