
Ngăn chặn việc kính bị nứt trong quá trình xử lý nhiệt
Đó thực sự là một tình huống tồi tệ: bạn đã dành hàng giờ để hoàn thành công việc, nhưng cuối cùng kính vẫn bị nứt trong quá trình xử lý nhiệt. Nguyên nhân là do phần bề mặt của kính được làm nóng hoặc làm lạnh với tốc độ khác với phần bên trong. Sự chênh lệch này tạo ra áp lực, và cuối cùng kính sẽ bị nứt.
Hầu hết các xưởng sản xuất chỉ sử dụng những chiếc đèn IR thông thường để giải quyết vấn đề này. Nhưng thực ra, những chiếc đèn này thường phát ra ánh sáng ở những bước sóng mà kính không thể hấp thụ được. Kết quả là bề mặt kính bị nóng quá mức, trong khi phần bên trong vẫn còn lạnh. Điều này chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng nứt kính.
Làm sao để điều chỉnh bước sóng phù hợp?
Bí quyết nằm ở việc khiến nhiệt lượng thực sự xâm nhập vào bên trong vật liệu. Mỗi loại kính đều có “dấu ấn” riêng; tùy thuộc vào các chất phụ gia được sử dụng, kính chỉ có thể hấp thụ năng lượng ở những bước sóng nhất định. Nếu đèn phát ra ánh sáng ở bước sóng 2,0 micron, trong khi kính chỉ có thể hấp thụ năng lượng ở bước sóng 3,5 micron, thì bạn đang lãng phí điện năng và khiến bề mặt kính bị nóng quá mức.
Chúng tôi giải quyết vấn đề này bằng cách điều chỉnh bước sóng sao cho phù hợp với khả năng hấp thụ năng lượng của kính. Khi năng lượng được phát ra ở tần số phù hợp, nó sẽ xâm nhập sâu vào bên trong vật liệu. Như vậy, cả phần bên trong lẫn bề mặt kính đều được làm nóng đồng thời. Không còn hiện tượng sốc nhiệt, cũng không còn vết nứt nữa.
Những hạn chế và cách khắc phục
Tất nhiên, việc này cũng có những hạn chế. Để đạt được độ chính xác cao như vậy, chúng ta thường phải thay thế vật liệu dây tóc đèn hoặc phủ lớp phủ đặc biệt lên lớp vỏ thủy tinh. Việc này khiến nhiệt lượng trở nên “đậm đặc” hơn, vì vậy bạn không thể chỉ cắm đèn vào và sử dụng ngay được. Bạn cần kiểm tra tốc độ di chuyển của kính và các khu vực làm lạnh. Nếu bạn cung cấp quá nhiều năng lượng vào một khu vực hẹp mà không điều chỉnh tốc độ di chuyển của kính, bạn sẽ vượt qua mức nhiệt cần thiết để xử lý kính, và kết quả là kính vẫn bị nứt.
Tại sao điều này lại quan trọng?
Khi bạn điều chỉnh bước sóng phù hợp, bạn sẽ không phải đối phó với những đặc tính hóa học của kính nữa, mà có thể tận dụng chúng một cách hiệu quả. Chi phí điện năng sẽ giảm xuống, lượng kính bị hỏng cũng giảm đi. Những chi tiết phức tạp, nơi mà các mép mảnh thường bị làm lạnh quá nhanh so với phần thân dày, cũng sẽ được xử lý một cách hiệu quả. Thật đơn giản phải không?