CN114751624B - 一种智能化温控式制备低羟基石英玻璃的加热炉 - Google Patents
一种智能化温控式制备低羟基石英玻璃的加热炉 Download PDFInfo
- Publication number
- CN114751624B CN114751624B CN202210424196.1A CN202210424196A CN114751624B CN 114751624 B CN114751624 B CN 114751624B CN 202210424196 A CN202210424196 A CN 202210424196A CN 114751624 B CN114751624 B CN 114751624B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- heating
- heating furnace
- heat
- plate
- chamber
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims abstract description 129
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims abstract description 48
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 15
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 claims abstract description 12
- 238000011084 recovery Methods 0.000 claims abstract description 11
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 16
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 9
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 8
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 claims description 7
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims description 6
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 claims description 5
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 15
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 21
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 7
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 5
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 4
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 3
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 3
- KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N Fluorane Chemical compound F KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241001233242 Lontra Species 0.000 description 2
- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N Phosphoric acid Chemical compound OP(O)(O)=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 2
- 230000002146 bilateral effect Effects 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 239000000112 cooling gas Substances 0.000 description 2
- 238000005485 electric heating Methods 0.000 description 2
- -1 hydroxyl quartz glass Chemical compound 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 2
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 2
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 2
- 239000006004 Quartz sand Substances 0.000 description 1
- 229910001080 W alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004063 acid-resistant material Substances 0.000 description 1
- 229910000147 aluminium phosphate Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000005229 chemical vapour deposition Methods 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000005338 heat storage Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 1
- 229910021332 silicide Inorganic materials 0.000 description 1
- FVBUAEGBCNSCDD-UHFFFAOYSA-N silicide(4-) Chemical compound [Si-4] FVBUAEGBCNSCDD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B5/00—Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture
- C03B5/02—Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture in electric furnaces, e.g. by dielectric heating
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B5/00—Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture
- C03B5/16—Special features of the melting process; Auxiliary means specially adapted for glass-melting furnaces
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B5/00—Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture
- C03B5/16—Special features of the melting process; Auxiliary means specially adapted for glass-melting furnaces
- C03B5/24—Automatically regulating the melting process
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Furnace Details (AREA)
Abstract
本发明公开了一种智能化温控式制备低羟基石英玻璃的加热炉,包括有长方体的加热炉,所述加热炉的内部设置有隔热板,且隔热板的顶部设置有导轨,位于所述隔热板的顶部滑动连接有加热框结构,所述加热炉的顶部设置有调温控制组件,且所述加热炉的外壁上等距设置有若干个用于导热的铸块,相邻的铸块之间均设置有余热回收结构,所述调温控制组件包括有盖板,且盖板的顶部设置有长条状的凸柱,所述凸柱的内部呈空心且设置有若干个储腔,位于所述盖板的顶部两侧对称设置有储气罐体,且储气罐体的内部等距设置有若干个储室,位于所述盖板的内壁上等距设置有若干个垫板。本发明可对石英玻璃进行温控式加热,且可对余热进行回收利用,较为环保。
Description
技术领域
本发明涉及石英玻璃加工设备技术领域,具体为一种智能化温控式制备低羟基石英玻璃的加热炉。
背景技术
石英玻璃,是由各种纯净的天然石英(如水晶、石英砂等)熔化制成。线膨胀系数极小,是普通玻璃的1/10-1/20,有很好的抗热震性。它的耐热性很高,经常使用温度为1100℃-1200℃,短期使用温度可达1400℃。石英玻璃主要用于实验室设备和特殊高纯产品的提炼设备。由于它具有高的光谱透射,不会因辐射线损伤,因此也是用于宇宙飞船、风洞窗和分光光度计光学系统的理想玻璃。
石英玻璃是一种二氧化硅单一组分的特种工业技术玻璃。这种玻璃硬度大可达莫氏七级,具有耐高温、膨胀系数低、耐热震性、化学稳定性和电绝缘性能良好,并能透过紫外线和红外线。除氢氟酸、热磷酸外,对一般酸有较好的耐酸性。按透明度分为透明和不透明两大类。按纯度分为高纯、普通和掺杂三类。用水晶,硅石,硅化物为原料,经高温熔化或化学气相沉积而成。熔制方法有电熔法、气炼法等。
现有的石英玻璃加热炉,不便于进行加热调温,且产生较多热量无法进行充分回收,造成资源浪费,为此提出一种智能化温控式制备低羟基石英玻璃的加热炉。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术不足,本发明提供了一种智能化温控式制备低羟基石英玻璃的加热炉,解决了:现有的石英玻璃加热炉,不便于进行加热调温,且产生较多热量无法进行充分回收,造成资源浪费的问题。
(二)技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种智能化温控式制备低羟基石英玻璃的加热炉,包括有长方体的加热炉,所述加热炉的内部设置有隔热板,且隔热板的顶部设置有导轨,位于所述隔热板的顶部滑动连接有加热框结构,所述加热炉的顶部设置有调温控制组件,且所述加热炉的外壁上等距设置有若干个用于导热的铸块,相邻的铸块之间均设置有余热回收结构,所述调温控制组件包括有盖板,且盖板的顶部设置有长条状的凸柱,所述凸柱的内部呈空心且设置有若干个储腔,位于所述盖板的顶部两侧对称设置有储气罐体,且储气罐体的内部等距设置有若干个储室,位于所述盖板的内壁上等距设置有若干个垫板,所述垫板的底部等距设置有若干个导管,所述导管与储气罐体相连通。
作为本发明的进一步优选方式,所述加热框结构包括有两个平行的滑条板,所述滑条板的底部与导轨相连接,所述滑条板的两侧对称设置有限位框,所述限位框的顶部设置有若干个惰性气体罐。
作为本发明的进一步优选方式,所述滑条板的顶部设置有可调节位置的加热板,且加热板的顶部设置有可滑动的储料罐。
作为本发明的进一步优选方式,两个滑条板的内侧设置有若干个分隔板,且分隔板之间形成加热室一和加热室二,所述加热室一的外侧设置有加热室二,所述加热室一的内部等距设置有若干个加热阻棒,所述加热室二的内部设置有导热网板,且导热网板上放置有若干个导热金属块。
作为本发明的进一步优选方式,所述余热回收结构包括有热罐体,所述热罐体的顶部设置有储液盒,所述储液盒呈圆柱体,所述储液盒与热罐体插接,位于所述热罐体的内壁设置有若干个导杆,所述导杆与加热炉插接固定,位于所述热罐体的底部设置有铸条。
作为本发明的进一步优选方式,位于所述加热室二的外侧还设置有辅热室,所述辅热室的内部设置有若干个导热杆。
作为本发明的进一步优选方式,所述隔热板的内部呈空心,且空心处填充有隔热硅质板,所述隔热硅质板的底部设置有玻璃纤维板。
(三)有益效果
本发明提供了一种智能化温控式制备低羟基石英玻璃的加热炉。具备以下有益效果:
(1)本发明的加热炉的内部设置有隔热板,且隔热板的顶部滑动连接有加热框结构,通过将需要加工的原料放入至储料罐中,储料罐可在加热板上相应的调整位置,且两个滑条板的内侧设置有若干个分隔板,且分隔板之间形成加热室一和加热室二,加热室一采用电加热方式,温度较高,加热室二采用吸收加热室的热量,通过吸热的金属保存热量,并将热量传导,且辅热室中的导热杆可吸收加热室二的热量,从而调整加热板不同位置,达到调温加热。
(2)本发明的余热回收结构可对加热炉内部的产生多余热量进行吸收,提供二次使用,可在热罐体的内部插入储液盒,储液盒中放入吸热的溶液,热罐体的内壁设置有若干个导杆,导杆与加热炉插接,从而将内部的多余热量吸收,热罐体的底部的铸条,便于拆卸和安装整个热罐体。
(3)本发明的调温控制组件可相应的注入气体进行加压,或者注入可燃气体从而助燃,或者可加入冷却气体进行快速降温,从而达到调温的作用,且盖板的顶部的凸柱内部有若干个储腔,储腔中储存不同的气体,并且盖板的内壁上的垫板上的导管可将气体排出送入至对应加热炉内部对应的区域,整体达到调温效果。
附图说明
图1为本发明的立体结构示意图;
图2为本发明的侧视结构示意图;
图3为本发明的加热框结构的俯视结构示意图;
图4为本发明的盖板的内部仰视结构示意图;
图5为本发明的余热回收结构的侧视结构示意图。
图6为本发明的隔热板的内部结构示意图。
图中:1、加热炉;2、隔热板;3、导轨;4、铸块;5、盖板;6、凸柱;7、储气罐体;8、垫板;9、导管;10、滑条板;11、限位框;12、惰性气体罐;13、加热板;14、储料罐;15、分隔板;16、加热室一;17、加热室二;18、加热阻棒;19、导热网板;21、热罐体;22、储液盒;23、导杆;24、铸条;25、辅热室;26、导热杆;27、隔热硅质板;28、玻璃纤维板。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-6,本发明实施例提供一种技术方案:
一种智能化温控式制备低羟基石英玻璃的加热炉1,包括有长方体的加热炉1,加热炉1的内部设置有隔热板2,且隔热板2的顶部设置有导轨3,位于隔热板2的顶部滑动连接有加热框结构,加热炉1的顶部设置有调温控制组件,且加热炉1的外壁上等距设置有若干个用于导热的铸块4,相邻的铸块4之间均设置有余热回收结构,调温控制组件包括有盖板5,且盖板5的顶部设置有长条状的凸柱6,凸柱6的内部呈空心且设置有若干个储腔,位于盖板5的顶部两侧对称设置有储气罐体7,且储气罐体7的内部等距设置有若干个储室,储气罐体7与凸柱6相连通,位于盖板5的内壁上等距设置有若干个垫板8,垫板8的底部等距设置有若干个导管9,导管9与储气罐体7相连通。
加热框结构包括有两个平行的滑条板10,滑条板10的底部与导轨3相连接,滑条板10的两侧对称设置有限位框11,限位框11的顶部设置有若干个惰性气体罐12,通过使用滑条板10上的惰性气体罐12注入惰性气体,保障加热炉内部气压,且可防止内部器件氧化。
滑条板10的顶部设置有可调节位置的加热板13,且加热板13的顶部设置有可滑动的储料罐14,通过使用加热板13传导热量,利用储料罐14储存原料。
两个滑条板10的内侧设置有若干个分隔板15,且分隔板15之间形成加热室一16和加热室二17,加热室一16的外侧设置有加热室二17,加热室一16的内部等距设置有若干个加热阻棒18,加热室二17的内部设置有导热网板19,且导热网板19上放置有若干个导热金属块,导热金属块使用耐高温的金属,钨合金或者其他金属,通过使用加热室一16进行高温加热,使用加热室二17进行次级加热。
余热回收结构包括有热罐体21,热罐体21的顶部设置有储液盒22,储液盒22呈圆柱体,储液盒22与热罐体21插接,位于热罐体21的内壁设置有若干个导杆23,导杆23与加热炉1插接固定,位于热罐体21的底部设置有铸条24,通过使用热罐体21吸收热量,且储液盒22也可以吸收热量对内部液体加热。
位于加热室二17的外侧还设置有辅热室25,辅热室25的内部设置有若干个导热杆26,通过使用辅热室25内部的导热杆26吸热,并可对储料罐14加热。
隔热板2的内部呈空心,且空心处填充有隔热硅质板27,隔热硅质板27的底部设置有玻璃纤维板28,使用隔热硅质板27和玻璃纤维板28进行加强隔热。
工作原理:加热炉1的内部设置有隔热板2,且隔热板2的顶部滑动连接有加热框结构,通过将需要加工的原料放入至储料罐14中,储料罐14可在加热板13上相应的调整位置,且两个滑条板10的内侧设置有若干个分隔板15,且分隔板15之间形成加热室一16和加热室二17,加热室一16采用电加热方式,温度较高,加热室二17采用吸收加热室的热量,通过吸热的金属保存热量,并将热量传导,且辅热室25中的导热杆26可吸收加热室二17的热量,从而调整加热板13不同位置,达到调温加热,余热回收结构可对加热炉1内部的产生多余热量进行吸收,提供二次使用,可在热罐体21的内部插入储液盒22,储液盒22中放入吸热的溶液,热罐体21的内壁设置有若干个导杆23,导杆23与加热炉1插接,从而将内部的多余热量吸收,热罐体21的底部的铸条24,便于拆卸和安装整个热罐体21,调温控制组件可相应的注入气体进行加压,或者注入可燃气体从而助燃,或者可加入冷却气体进行快速降温,从而达到调温的作用,且盖板5的顶部的凸柱6内部有若干个储腔,储腔中储存不同的气体,并且盖板5的内壁上的垫板8上的导管9可将气体排出送入至对应加热炉1内部对应的区域,整体达到调温效果。
本发明的1、加热炉;2、隔热板;3、导轨;4、铸块;5、盖板;6、凸柱;7、储气罐体;8、垫板;9、导管;10、滑条板;11、限位框;12、惰性气体罐;13、加热板;14、储料罐;15、分隔板;16、加热室一;17、加热室二;18、加热阻棒;19、导热网板;21、热罐体;22、储液盒;23、导杆;24、铸条;25、辅热室;26、导热杆;27、隔热硅质板;28、玻璃纤维板,部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知,本发明解决的问题是现有的石英玻璃加热炉,不便于进行加热调温,且产生较多热量无法进行充分回收,造成资源浪费的问题,本发明通过上述部件的互相组合,本发明的加热炉的内部设置有隔热板,且隔热板的顶部滑动连接有加热框结构,通过将需要加工的原料放入至储料罐中,储料罐可在加热板上相应的调整位置,且两个滑条板的内侧设置有若干个分隔板,且分隔板之间形成加热室一和加热室二,加热室一采用电加热方式,温度较高,加热室二采用吸收加热室的热量,通过吸热的金属保存热量,并将热量传导,且辅热室中的导热杆可吸收加热室二的热量,从而调整加热板不同位置,达到调温加热,本发明的余热回收结构可对加热炉内部的产生多余热量进行吸收,提供二次使用,可在热罐体的内部插入储液盒,储液盒中放入吸热的溶液,热罐体的内壁设置有若干个导杆,导杆与加热炉插接,从而将内部的多余热量吸收,热罐体的底部的铸条,便于拆卸和安装整个热罐体,本发明的调温控制组件可相应的注入气体进行加压,或者注入可燃气体从而助燃,或者可加入冷却气体进行快速降温,从而达到调温的作用,且盖板的顶部的凸柱内部有若干个储腔,储腔中储存不同的气体,并且盖板的内壁上的垫板上的导管可将气体排出送入至对应加热炉内部对应的区域,整体达到调温效果。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (2)
1.一种智能化温控式制备低羟基石英玻璃的加热炉,其特征在于:包括有长方体的加热炉(1),所述加热炉(1)的内部设置有隔热板(2),且隔热板(2)的顶部设置有导轨(3),位于所述隔热板(2)的顶部滑动连接有加热框结构,所述加热炉(1)的顶部设置有调温控制组件,且所述加热炉(1)的外壁上等距设置有若干个用于导热的铸块(4),相邻的铸块(4)之间均设置有余热回收结构,所述调温控制组件包括有盖板(5),且盖板(5)的顶部设置有长条状的凸柱(6),所述凸柱(6)的内部呈空心且设置有若干个储腔,位于所述盖板(5)的顶部两侧对称设置有储气罐体(7),且储气罐体(7)的内部等距设置有若干个储室,位于所述盖板(5)的内壁上等距设置有若干个垫板(8),所述垫板(8)的底部等距设置有若干个导管(9),所述导管(9)与储气罐体(7)相连通;
所述加热框结构包括有两个平行的滑条板(10),所述滑条板(10)的底部与导轨(3)相连接,所述滑条板(10)的两侧对称设置有限位框(11),所述限位框(11)的顶部设置有若干个惰性气体罐(12);
所述滑条板(10)的顶部设置有可调节位置的加热板(13),且加热板(13)的顶部设置有可滑动的储料罐(14);
两个滑条板(10)的内侧设置有若干个分隔板(15),且分隔板(15)之间形成加热室一(16)和加热室二(17),所述加热室一(16)的外侧设置有加热室二(17),所述加热室一(16)的内部等距设置有若干个加热阻棒(18),所述加热室二(17)的内部设置有导热网板(19),且导热网板(19)上放置有若干个导热金属块;
所述余热回收结构包括有热罐体(21),所述热罐体(21)的顶部设置有储液盒(22),所述储液盒(22)呈圆柱体,所述储液盒(22)与热罐体(21)插接,位于所述热罐体(21)的内壁设置有若干个导杆(23),所述导杆(23)与加热炉(1)插接固定,位于所述热罐体(21)的底部设置有铸条(24);
位于所述加热室二(17)的外侧还设置有辅热室(25),所述辅热室(25)的内部设置有若干个导热杆(26)。
2.根据权利要求1所述的一种智能化温控式制备低羟基石英玻璃的加热炉,其特征在于:所述隔热板(2)的内部呈空心,且空心处填充有隔热硅质板(27),所述隔热硅质板(27)的底部设置有玻璃纤维板(28)。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202210424196.1A CN114751624B (zh) | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 一种智能化温控式制备低羟基石英玻璃的加热炉 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202210424196.1A CN114751624B (zh) | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 一种智能化温控式制备低羟基石英玻璃的加热炉 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN114751624A CN114751624A (zh) | 2022-07-15 |
CN114751624B true CN114751624B (zh) | 2023-10-24 |
Family
ID=82331819
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202210424196.1A Active CN114751624B (zh) | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 一种智能化温控式制备低羟基石英玻璃的加热炉 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN114751624B (zh) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105502895A (zh) * | 2015-12-14 | 2016-04-20 | 湖南顶立科技有限公司 | 一种石英玻璃铸锭生产装置 |
CN206751873U (zh) * | 2017-05-28 | 2017-12-15 | 龙南新晶钛业有限公司 | 一种金属铸造热处理炉 |
CN112665392A (zh) * | 2020-12-28 | 2021-04-16 | 新沂海福尔通用仪表有限公司 | 一种高精准控温型电炉及其使用方法 |
CN114212969A (zh) * | 2021-12-06 | 2022-03-22 | 江苏孚日玻璃科技有限公司 | 一种节能环保型玻璃加热用窑炉 |
-
2022
- 2022-04-21 CN CN202210424196.1A patent/CN114751624B/zh active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105502895A (zh) * | 2015-12-14 | 2016-04-20 | 湖南顶立科技有限公司 | 一种石英玻璃铸锭生产装置 |
CN206751873U (zh) * | 2017-05-28 | 2017-12-15 | 龙南新晶钛业有限公司 | 一种金属铸造热处理炉 |
CN112665392A (zh) * | 2020-12-28 | 2021-04-16 | 新沂海福尔通用仪表有限公司 | 一种高精准控温型电炉及其使用方法 |
CN114212969A (zh) * | 2021-12-06 | 2022-03-22 | 江苏孚日玻璃科技有限公司 | 一种节能环保型玻璃加热用窑炉 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN114751624A (zh) | 2022-07-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102934239B (zh) | 太阳能电池用的多晶硅锭的高输出制造设备 | |
CN102162125B (zh) | 多晶硅铸锭炉热场结构 | |
CN101696472B (zh) | 超高纯铝提纯方法 | |
CN202881446U (zh) | 大容量多晶硅铸锭炉热场结构 | |
CN201485535U (zh) | 双加热系统硅单晶生长装置 | |
CN102268729A (zh) | 一种450型铸锭炉及其铸锭工艺 | |
CN114751624B (zh) | 一种智能化温控式制备低羟基石英玻璃的加热炉 | |
CN106149051A (zh) | 氟化物单晶体的热控布里奇曼法单晶生长装置与方法 | |
CN102936748B (zh) | 一种铸锭炉的加热器 | |
CN103215632A (zh) | 一种大尺寸c取向蓝宝石单晶的生长方法 | |
CN103243380A (zh) | 大尺寸Re:YAG系列激光晶体的水平定向区熔结晶制备法 | |
CN101323973A (zh) | 一种多晶硅定向长晶热场结构 | |
CN103435043B (zh) | 电子束熔炼与长晶技术耦合制备多晶硅的装置及工艺方法 | |
Sekar et al. | Improvement of DS grown Mc-Si Ingot for PV application by reducing the thickness of the bottom heat exchanger block: numerical investigation | |
CN102134744B (zh) | 多晶硅铸锭炉隔热装置 | |
CN101508436B (zh) | 掺杂硼的精制硅的制造方法 | |
CN102701213A (zh) | 定向凝固冶金法太阳能多晶硅提纯设备 | |
Zhou et al. | Effect of hot zone design on polycrystalline silicon ingot growth process by seeded directional solidification | |
CN103351002A (zh) | 多晶硅定向凝固装置 | |
CN103882518B (zh) | 一种硼元素均匀分布的多晶硅铸锭工艺 | |
CN106587574A (zh) | 多工位快速硫系玻璃熔制方法 | |
CN109850905A (zh) | 一种电子束熔炼过程中提高挥发性杂质除杂量的方法及装置 | |
CN102745883B (zh) | 主动加压中频炉熔拉石英玻璃棒材的装置及方法 | |
CN201495105U (zh) | 一种梯度控温的铸锭炉加热器 | |
CN204111924U (zh) | 一种大尺寸硅锭多晶铸锭炉新型热场结构 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
TA01 | Transfer of patent application right |
Effective date of registration: 20230927 Address after: 221400 No. 18, Taishan Road, Xiyi high tech Industrial Development Zone, Xinyi City, Xuzhou City, Jiangsu Province Applicant after: Jiangsu Jinglong Technology Co.,Ltd. Address before: 221400 intersection of Xuhai road and Jianji Road, Xin'an Town, Xinyi City, Xuzhou City, Jiangsu Province Applicant before: Xinyi Dongfang Quartz Glass Co.,Ltd. |
|
TA01 | Transfer of patent application right | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |