Žíhací pec 1600 stupňů má především následující typy:
Keramická slinovací muflová pec: Tento typ žíhací pece se často používá ve výzkumu materiálů, zejména při přesném slinování keramických materiálů. Využívá pokročilé systémy regulace teploty a inteligentní algoritmy, které zajišťují, že teplota v peci je rovnoměrně rozložena a chyba je řízena ve velmi malém rozsahu. Konstrukce pece je vyrobena z vysoce-pevnostních materiálů odolných vysokým-teplotám a konstrukce pece je modulární, což je vhodné pro keramické vzorky různých velikostí a tvarů.
Skříňová pec s atmosférou: Tato žíhací pec je vhodná pro tepelné zpracování různých materiálů, včetně žíhání, popouštění, kalení atd. kovových materiálů. Je přizpůsobitelný a může upravit velikost pece, teplotní rozsah a rychlost ohřevu podle konkrétních požadavků uživatele. Struktura krabice je stabilní, izolační účinek je dobrý a může dlouhodobě fungovat stabilně v prostředí s vysokou teplotou.
Vakuová korundová trubková slinovací pec: Tento typ žíhací pece je vhodný pro procesy tepelného zpracování, které vyžadují vakuové prostředí. Má předvakuový design, který dokáže vytvořit dobré vakuové prostředí splňující potřeby konkrétních procesů. Trubková struktura zajišťuje rovnoměrnější rozložení teploty, což je vhodné pro zpracování dlouhých pásů nebo trubkových materiálů.
Hlavní použití a vlastnosti 1600stupňové žíhací pece:
Výkon při vysoké teplotě: Může dosáhnout vysoké teploty 1600 stupňů, aby splnil požadavky na zpracování materiálů s vysokým bodem tání žíháním. Například materiály, jako je keramika z karbidu křemíku, mohou v tomto vysokoteplotním prostředí dosáhnout eliminace vnitřního pnutí a zlepšení mikrostruktury, a tím zlepšit mechanické vlastnosti a tepelnou stabilitu materiálu.
Rovnoměrnost teploty: Pokročilá konstrukce pece a vysoce{0}}kvalitní distribuce topných těles zajišťují rovnoměrnou teplotu v peci a zabraňují rozdílům ve výkonu způsobeným místním přehřátím nebo přechlazením.
Přesnost regulace teploty: Inteligentní systém regulace teploty dokáže přesně upravovat a řídit teplotu a přesnost regulace teploty může obvykle dosáhnout ±1 stupeň nebo dokonce vyšší, což splňuje požadavky na komplexní teplotní křivky tepelného zpracování.
Materiál odolný vůči vysokým teplotám a erozi: Materiály pro pece, jako je polykrystalické vlákno z oxidu hlinitého, mají dobrou tepelnou izolaci a odolnost vůči vysokým teplotám a mohou dlouhodobě pracovat stabilně v prostředí s vysokou teplotou.