
עצרו את שבירת הכלים המעבדתיים שלכם: הסוד הוא 0.1°C
אם אי פעם השקעתם שעות בעבודה עם כלי מעבדה איכותיים, רק כדי שהם יתנפצו בעת החיתוך או בעקבות עלייה פתאומית בטמפרטורה, אתם יודעים כמה זה מעצבן. בדרך כלל, זה קורה בגלל מתחים פנימיים – אותם נקודות לחץ זעירות ובלתי נראות שנוצרות בזכות תהליך הקירור שאינו אידיאלי.
כדי למנוע זאת, אנו משתמשים ברכיבי אינפרא-אדום בעלי דיוק גבוה.
למה 0.1°C כל כך חשוב?
תהליך החימום אינו רק עניין של הגדלת הטמפרטורה של הזכוכית. מדובר בשמירה על הטמפרטורה האידיאלית, בלי שהיא תעלה או תרד. אפילו שינוי של מספר מעלות יכול לגרום להיווצרות מתחים פנימיים בקירות הכלי.
זכוכית בורוסיליקטית היא עמידה מאוד, אך היא אינה מאפשרת הרבה שגיאות. לכן אנו משתמשים ברכיבי אינפרא-אדום ששומרים על דיוק של 0.1°C. מכיוון שמדובר באור אינפרא-אדום בעל גל ארוך, הוא חודר ישירות לתוך הזכוכית. כך ניתן לחמם את החלק הפנימי של הזכוכית מבלי לפגוע בחלק החיצוני, מה שמאפשר חימום אחיד בכל הכלי.
ההיבט הטכני
אנו משתמשים בטכנולוגיית קוורץ-הלוגן למטרה זו. למה? מכיוון שהיא מגיבה במהירות. אם אתם רוצים לשלוט בטמפרטורה בדיוק, אתם זקוקים לטכנולוגיה זו. סלילי חוטים רגילים אינם יכולים לעמוד בדרישות האלו – הם איטיים מדי.
אך יש בעיה: ריכוז החום הגבוה יכול לגרום ללחץ רב על מקור החשמל. אם המתח החשמלי משתנה, הדיוק נעלם. יש צורך במקור חשמל יציב. ראינו יותר מדי מקרים בהם חיבורים לא נכונים גרמו לשינויים פתאומיים בטמפרטורה, מה שהופך את הטכנולוגיה הזו לחסרת תועלת.
ניקוי המתחים
אנו משתמשים בחיממים אלו בעיקר לצורך חיתוך מדויק ולאחר מכן לצורך חימום עדין של הזכוכית. המטרה היא לשמור על טמפרטורה יציבה, ולאחר מכן להוריד אותה באיטיות. כך הזכוכית יכולה לעבור את שלב המעבר בלי שתתנפץ.
זו ההבדל בין כלי שיכול להחזיק מעמד שנים רבות, לבין כלי שנשבר מיד כשהוא נמצא בקרבת משאבת ואקום.