
Чому інфрачервоні лампи кращі за гаряче повітря для обробки товстих тканин
Чи намагалися ви коли-небудь осушити або просушити товсту композитну тканину за допомогою гарячого повітря? Це дуже складно – можна сказати, що це марна спроба. Адже гаряче повітря ґрунтується на процесі конвекції: спочатку нагрівається поверхня, а потім потрібно чекати, поки тепло поступово проникне вглиб тканини. У випадку з щільними, багатошаровими матеріалами це призводить до жахливих наслідків: зовнішня частина тканини гаряча, але внутрішня частина залишається холодною.
Ось у чому секрет інфрачервоних ламп.
Випромінювання не потребує „посередника“ на кшталт повітря для свого руху. Інфрачервоні хвилі просто проникають прямо в тканину. Ці фотони впливають на молекулярні зв’язки в волокнах, змушуючи їх вібрувати. Це називається внутрішньою стимуляцією. Простіше кажучи, ви нагріваєте саму тканину, а не повітря навколо неї.
Саме тому інфрачервоні лампи є кращим вибором для обробки композитних матеріалів. Процес конвекції занадто повільний; через це утворюється температурний градієнт – гаряче ззовні, холодно всередині. Інфрачервоне випромінювання уникає цієї проблеми. Оскільки енергія проникає глибше, тепло розподіляється значно рівномірніше по всій тканині.
Це значно скорочує час обробки.
Але інфрачервоні лампи не є чимось чарівним. Потрібно правильно підібрати довжину хвилі. Чи то коротка, середня чи довга довжина хвилі – все залежить від конкретного полімеру чи волокна, яке використовується. Якщо довжина хвилі не підходить, енергія просто відбивається від поверхні, і все починається знову.
Крім того, ці інфрачервоні лампи виробляють велику кількість тепла. Якщо немає належного корпусу та системи охолодження, електроніка може пошкодитися.
Ми часто бачимо таку ситуацію при обробці композитних матеріалів на основі PET. Коли підприємства переходять від звичайних конвективних печей до інфрачервоних тунелів, час обробки зменшується на 40–60%. При цьому температура всередині тканини залишається стабільною.