
כיצד לייצר חיישני מימן בצורה נכונה: למה אנו משתמשים בחימום באמצעות קרינה אינפרא-אדומה
כאשר מייצרים חיישני מימן, יש צורך באיזון עדין – יש צורך בחום מספיק כדי להמריץ את הדיווים והחומרים האלסטיים, אך אם החום גבוה מדי, הממברנה של החיישן עלולה להינזק. זהו איזון עדין מאוד.
לכן עברנו משימוש בחום רגיל לשימוש בחימום באמצעות קרינה אינפרא-אדומה. במקום לחמם את כל האוויר בחדר, הקרינה האינפרא-אדומה פועלת ישירות על החומר. זה יעיל יותר, מהיר יותר, וזה גם תואם את המגמה לייצור ללא עופרת.
הבעיות בשימוש בתנורים רגילים
חשבו על תנור רגיל לחימום – צריך לחמם את כל החדר רק כדי לחמם חיישן קטן. זו בזבוז אנרגיה, ובנוסף, לעתים קרובות החום גבוה מדי וגורם לנזק לשולי החומר.
הקרינה האינפרא-אדומה שונה – היא משתמשת בקרינה באורך גל קצר כדי לגרום לתגובה מיידית. היתרון הגדול הוא שניתן לשנות את אורך הגל כדי שהחום יפעל על החומר הספציפי שאנו משתמשים בו. החום נשאר בדיוק במקום הנכון.
התמודדות עם חומרים ללא עופרת
המעבר לחומרים ללא עופרת אינו כה פשוט – חומרים אלו בדרך כלל יש להם נקודת התכה גבוהה יותר, והם גם שונים מבחינת התכונות הפיזיקליות שלהם.
אם משתמשים בתנור חימום איטי, החומר עלול להתפשט בצורה לא אחידה לפני שהוא מתקשה. זה מהווה בעיה לצורך ייצור מדויק. הקרינה האינפרא-אדומה מגיעה לטמפרטורה הרצויה בתוך שניות. בנוסף, זה מאפשר להימנע מהשימוש בחומרים אורגניים שדורשים טיפול מיוחד כדי לעמוד בתקנים של ה-EPA.
החסרונות (כי שום דבר אינו מושלם)
חימום מהיר אינו פתרון מושלם – אם לא נזהרים, הקרינה האינפרא-אדומה עלולה ליצור אזורים חמים מדי. אם החומר דק מדי, הוא עלול להינזק. זו בעיה אמיתית.
יש להיות זהירים לגבי מהירות החימום והמרחק בין הקרינה לבין החומר. אם עובדים עם חומרים רגישים לחום, אני ממליץ על שימוש בקרינה אינפרא-אדומה באופן פולסטי – זה מונע שינויים פתאומיים בטמפרטורה שעלולים לפגוע בחומר.
עוד טיפ: אם משתמשים בחיישנים אלו בחדר נקי, יש להשתמש בכבלים מוגנים. אחרת, עלולה להיות הפרעה של שדות אלקטרומגנטיים שעלולה לפגוע במערכות המדידה.
לאחר שמתאימים את ההגדרות של החום, השטח הנדרש לחימום הוא קטן מאוד בהשוואה לתנורים הגדולים. זה גורם לכך שהחדר נראה פחות צפוף.