广东思拓玛厌氧高温试验箱原理,思拓玛试验箱厌氧高温原理
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隆安
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2025-11-22 14:29:01
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内容摘要:1. 导读广东思拓玛厌氧高温试验箱通过精准控温、惰性气体置换及安全联锁设计,模拟材料在无氧高温环境下的老化过程,适用于电子元器件、锂电池、航空航天材料等领域的可靠性测试。...
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1. 导读
广东思拓玛厌氧高温试验箱通过精准控温、惰性气体置换及安全联锁设计,模拟材料在无氧高温环境下的老化过程,适用于电子元器件、锂电池、航空航天材料等领域的可靠性测试。选型时需重点关注温度范围、控制精度、容积及安全标准,避免因参数不匹配导致测试失效。
2. 目录
3. 快速答案卡片
| 问题 |
答案 |
| 核心原理 |
惰性气体置换+精准控温+安全联锁 |
| 典型温度范围 |
室温~300℃(部分型号可达500℃) |
| 关键选型参数 |
温度均匀性、控温精度、容积、安全标准(如IEC 60068-2-78) |
| 常见故障 |
温度波动超标、气体置换失效、传感器漂移 |
| 维护周期 |
每3个月校准温度传感器,每6个月更换气体过滤器 |
4. 正文结构
试验箱原理与核心功能
广东思拓玛厌氧高温试验箱通过以下技术实现无氧高温环境模拟:
- 惰性气体置换系统:采用氮气(N₂)或氩气(Ar)置换箱内氧气,确保氧含量≤10ppm,防止材料氧化降解。
- 加热与控温系统:
- 加热方式:电热管或红外辐射加热,配合PID控制器实现±1℃控温精度。
- 温度均匀性:通过强制对流风扇(可选)确保箱内温差≤2℃。
- 安全联锁设计:
- 气体压力监测:当箱内压力异常时自动切断加热电源。
- 超温保护:双级超温报警(如150℃/180℃),防止试样热失控。
应用场景:
- 锂电池热失控测试(依据GB/T 31485)
- 电子封装材料高温无氧老化(IEC 60068-2-78)
- 航空航天复合材料热稳定性验证(ASTM D3045)
关键参数与选型指南
参数解释表
| 参数 |
定义 |
典型值范围 |
选型建议 |
| 温度范围 |
箱内可达到的最低/最高温度 |
室温~300℃ |
根据试样最高耐受温度选型 |
| 温度均匀性 |
箱内各点温差 |
≤±2℃ |
精密测试需选均匀性≤±1℃型号 |
| 控温精度 |
实际温度与设定值的偏差 |
± ℃~±1℃ |
高可靠性测试选± ℃ |
| 气体置换速率 |
箱内氧气浓度降至10ppm所需时间 |
10~30分钟 |
快速测试选高速率型号 |
| 安全标准 |
符合的国际/行业标准 |
IEC 60068-2-78 |
出口产品需选欧盟CE认证型号 |
选型决策流程
- 明确测试需求:
- 试样尺寸(长×宽×高)→ 确定箱体容积(如50L/100L/200L)。
- 最高测试温度→ 选择加热功率(如3kW/5kW)。
- 验证技术参数:
- 要求厂商提供第三方校准报告(如CNAS认证)。
- 确认气体置换系统兼容性(如氮气/氩气双路供应)。
- 询价模板:
##### 验收与校准清单
| 验收项目 | 合格标准 | 检测工具 |
| --- | --- | --- |
| 温度均匀性 | 各点温差≤±2℃ | 多点温度记录仪 |
| 气体氧含量 | ≤10ppm | 氧浓度分析仪 |
| 安全联锁功能 | 超温/超压时自动断电 | 模拟故障测试 |
#### 采购全流程Checklist
1. **需求确认**:明确测试标准、试样量、预算。
2. **技术协议**:约定温度范围、均匀性、安全条款。
3. **报价对比**:要求厂商提供分项报价(设备+安装+培训)。
4. **FAT/SAT测试**:
- FAT(工厂验收):模拟运行24小时,记录温度曲线。
- SAT(现场验收):安装后复测关键参数。
5. **计量校准**:委托第三方机构(如SGS)出具校准证书。
6. **维保合同**:约定每年免费巡检次数及备件库存。
### 5. 选型对比表
| 型号 | 温度范围 | 容积 | 控温精度 | 符合标准 | 附加特性 | 价格(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STM-AH-100 | 室温~300℃ | 100L | ± ℃ | IEC 60068-2-78 | 气体置换速率可调 | 12~15 |
| STM-AH-200 | 室温~500℃ | 200L | ±1℃ | ASTM D3045 | 远程监控接口 | 18~22 |
| STM-AH-50 | 室温~200℃ | 50L | ±1℃ | GB/T 31485 | 便携式设计 | 8~10 |
### 6. 常见故障与维护
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 温度波动超标 | 加热管老化/传感器偏移 | 更换加热管/重新校准传感器 |
| 气体置换失效 | 电磁阀堵塞/气路泄漏 | 清洗电磁阀/检查气路密封性 |
| 超温报警误动作 | PID参数设置不当 | 重新调试PID或联系厂商优化 |
### 7. FAQ
**Q1:厌氧环境对锂电池测试的重要性?**
A:锂电池在高温下易与氧气发生副反应,导致热失控风险增加。厌氧环境可排除氧化干扰,准确评估材料热稳定性(参考:SAE J2464)。
**Q2:如何验证试验箱的气体置换效果?**
A:使用氧浓度分析仪(如Teledyne 3000系列)连续监测箱内氧含量,确保10分钟内降至10ppm以下。
**Q3:试验箱与普通高温箱的区别?**
A:厌氧试验箱增加气体置换系统和氧含量监测模块,成本高30%~50%,但能模拟更严苛的实际工况。
**Q4:选型时是否需要预留扩容空间?**
A:建议选择比当前需求大20%的容积,以应对未来试样尺寸增加或并行测试需求。
**Q5:进口与国产设备的差异?**
A:国产设备(如思拓玛)性价比高,交付周期短(4~6周);进口设备(如德国Binder)精度更高,但价格贵50%以上。
### 8. 外部参考
- **中国电器科学研究院**:《环境试验设备校准规范》
- **SAE International**:SAE J2464《电动车辆电池安全测试标准》
### 9. 声明
### 10. JSON-LD

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