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I vantaggi del riscaldamento con fascio di elettroni sono

I vantaggi del riscaldamento con fascio di elettroni sono

Utilizzando gli elettroni che si muovono ad alta velocità sotto l'azione di un campo elettrico per bombardare la superficie di un oggetto e riscaldarlo. Il componente principale per il riscaldamento del fascio di elettroni è il generatore di fascio di elettroni, noto anche come cannone elettronico. Il cannone elettronico è composto principalmente da catodo, elettrodo di focalizzazione del raggio, anodo, lente elettromagnetica e bobina di deflessione. Messa a terra dell'anodo, posizione alta negativa del catodo, raggio di focalizzazione solitamente allo stesso potenziale del catodo e tra catodo e anodo si forma un campo elettrico accelerato. Gli elettroni emessi dal catodo vengono accelerati ad una velocità molto elevata sotto l'azione di un campo elettrico acceleratore, focalizzato da una lente elettromagnetica e quindi controllati da una bobina di deflessione per dirigere il fascio di elettroni verso l'oggetto riscaldato in una determinata direzione.


I vantaggi del riscaldamento con fascio di elettroni sono: ① controllo del valore corrente del fascio di elettroni, che può modificare comodamente e rapidamente la potenza di riscaldamento; ② Le lenti elettromagnetiche possono essere utilizzate per modificare liberamente la parte riscaldata o regolare l'area della parte di impatto del fascio di elettroni; ③ La densità di potenza può essere aumentata per consentire al materiale nel punto di impatto di evaporare istantaneamente.


Riscaldamento a infrarossi

Utilizzando la radiazione infrarossa, gli oggetti assorbono la radiazione infrarossa e la convertono in energia termica, che viene poi riscaldata.


L'infrarosso è un'onda elettromagnetica. Nello spettro solare, situato all'esterno dell'estremità rossa della luce visibile, c'è un'energia di radiazione invisibile. Nello spettro elettromagnetico, la gamma di lunghezze d'onda dell'infrarosso è compresa tra {{0}},75 e 1000 micron e la gamma di frequenza è 3 × 10~ 4 × Tra 10 hertz. Nelle applicazioni industriali, gli spettri infrarossi sono spesso suddivisi in diverse bande: 0,75-3,0 micron si trovano nella regione del vicino infrarosso; 3.0-6.0 micron si trovano nella regione del medio infrarosso; 6.0-15.0 micron si trovano nella regione del lontano infrarosso; 15.0-1000 micron si trovano nella regione dell'infrarosso estremamente lontano. Oggetti diversi hanno capacità diverse di assorbire la radiazione infrarossa e anche lo stesso oggetto ha capacità diverse di assorbire la radiazione infrarossa di diverse lunghezze d'onda. Pertanto, quando si applica il riscaldamento a infrarossi, è necessario scegliere una sorgente di radiazione infrarossa adatta in base al tipo di oggetto da riscaldare, in modo che la sua energia di radiazione sia concentrata all'interno dell'intervallo di lunghezze d'onda di assorbimento dell'oggetto riscaldato, al fine di ottenere un buon effetto riscaldante .

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