KR100785051B1 - 승강기능을 갖는 전기로 - Google Patents

승강기능을 갖는 전기로 Download PDF

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KR100785051B1
KR100785051B1 KR1020060112818A KR20060112818A KR100785051B1 KR 100785051 B1 KR100785051 B1 KR 100785051B1 KR 1020060112818 A KR1020060112818 A KR 1020060112818A KR 20060112818 A KR20060112818 A KR 20060112818A KR 100785051 B1 KR100785051 B1 KR 100785051B1
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김래현
김희준
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고려대학교 산학협력단
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Abstract

본 발명은 소각되는 시료를 검사하는 전기로에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 고정된 상태의 시료에 전기로가 승강하여 각기 다른 온도를 제공하여 각기 다른 온도에 따른 시료의 변화를 측정할 수 있는 승강기능을 갖는 전기로 관한 것이다.
본 발명은 내부에 히팅공간(11)을 갖는 전기로(10)와; 상기 전기로(10)를 제어하는 전기로제어부(20)와; 상기 전기로(10)에 에어를 공급하는 에어공급부(30)와; 상기 에어공급부(30)에서 공급되는 에어를 분배하는 에어분배부(40)와; 상기 에어분배부(40)에서 분배되는 에어를 예열하는 에어예열부(50)와; 상기 에어예열부(50)에 의해 예열된 에어와 상기 전기로(10)의 히팅열에 의해 소각되는 시료(1)가 수용되는 용기(60)와; 상기 용기(60)에 수용된 상태로 소각되는 시료(1)에 대해 열천칭하는 열천칭부(70)와; 상기 용기(60)에 수용된 상태로 소각되는 시료(1)에서 발생되는 연소가스를 채집하는 가스채집부(80)와; 상기 가스채집부(80)에서 채집된 연소가스를 분석 및 측정하는 가스측정부(90)를 포함한다.
본 발명에 의하면, 각기 다른 온도를 제공하는 전기로에 의해 소각되는 시료에 대해 정확한 검사가 가능한 장점이 있다.
전기로, 열천칭, 시료, 에어, 가스측정

Description

승강기능을 갖는 전기로{ELECTRIC HEATER HAVING UP AND DOWN FUNCTION}
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 승강기능을 갖는 전기로의 사시도.
도 2는 본 발명 전기로의 배면을 보인 사시도.
도 3은 본 발명의 구성을 보인 사시도.
도 4는 본 발명의 내부를 보인 분해사시도.
도 5는 전기로의 온도측정부를 보인 도면.
도 6은 본 발명의 제1실시예에 따른 승강부를 보인 도면.
도 7은 본 발명의 제2실시예에 따른 승강부를 보인 도면.
도 8은 본 발명의 제3실시예에 따른 승강부를 보인 도면.
도 9는 본 발명의 제4실시예에 따른 승강부를 보인 도면.
< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 >
10 : 전기로 20 : 전기로제어부
30 : 에어공급부 40 : 에어분배부
50 : 에어예열부 60 : 용기
70 : 열천칭부 80 : 가스채집부
90 : 가스측정부 100 : 승강부
200 : PC 300 : 수직관
본 발명은 소각되는 시료를 검사하는 전기로에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 고정된 상태의 시료에 전기로가 승강하여 각기 다른 온도를 제공하여 각기 다른 온도에 따른 시료의 변화를 측정할 수 있는 승강기능을 갖는 전기로 관한 것이다.
최근까지 열중량 분석기는 사용의 편리성, 반응 가스의 선택성, 실험의 용이성 등의 장점 때문에 널리 사용되어 왔다. 여기서, 열중량 분석하기 위해서는 물질의 온도변화에 따른 질량변화를 정밀하게 측정하기 위해 사용하는 특수저울인 열천칭(thermo balance)을 사용한다.
그러나 고체의 처리량이 작으며 실제 반응기에서의 승온 속도보다 낮은 승온 속도로 조업이 되며 등온 실험이 매우 어려워지는 등의 문제점을 지니고 있다.
또한 도가니를 사용하기 때문에 가스 흐름이 하향 흐름으로 형성되며 이에 따라 온도 변화에 따른 무게 변화가 나타나게 되었고 낮은 승온 속도로 인하여 실제 반응기에서의 열적 충격에 따른 고체 입자의 크기 및 무게 변화를 측정하지 못하였다.
따라서 전술한 열중량 분석기의 단점을 해소하여, 대용량의 고체 시료에 대한 변화의 측정이 가능하고, 반응 기체와 고체시료의 반응이 용이하게 이루어지며, 실제 반응기와 비슷한 고속의 승온 속도를 가질 뿐 아니라, 열 및 화학적 반응에 따른 고체 입자의 변화를 측정하게 하는 열중량 분석기의 필요성이 끊임없이 대두 되었다.
본 발명과 연관되는 국내 특허 제1000206480000호에는 석탄의 수분, 회분 및 발열량을 열중량 방식으로 분석, 계측하는 장치가 개시되어 있다.
상기한 열중량 방식의 분석, 계측 장치는 미분시료를 로터리 디스크, 석영제 스템, 건조용 전기로 및 히팅 챔버가 내장된 연소용 전기로의 2개 전기로를 결합한 장치로서 2단계 연속 열건조, 연소시켜 각각의 중량을 감지하여 밸런스로서 조정하고 데이터를 처리하여 수분, 회분, 발열량을 분석, 계측하는 장치이다.
또한 국내 공개실용신안 번호 제2019940001631호에는 관측용 거울이 부착된 열중량 분석기가 개시되어 있다. 이는 시료팬의 브릿지가 관통되는 구멍의 양쪽에 눈금을 표시하여 천칭의 시료팬쪽 보호관의 한쪽 끝에 경사지게 부착된 거울을 이용하여 시료팬의 조절을 용이하게 하고 정확한 열중량 분석자료를 얻을 수 있도록 한 것이다.
그러나 상기한 열중량 분석기들은 대부분 시료를 도가니 혹은 시료용기에 수용시킨 상태에서 용기를 승강 조절시켜 시료에 각기 다른 온도를 제공하므로 시료가 흔들리게 되어 정밀한 시료실험에 어려운 문제점이 있다.
또한 낮은 승온 속도의 운전으로 인하여 열적 충격에 의한 고체시료의 변화를 측정하기 어려운 문제점이 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 본 발명의 목적은 소각되는 시료를 검사할 수 있는 승강기능을 갖는 전기로를 제공하는 데 있다.
본 발명의 다른 목적은 고정된 상태의 시료에 전기로가 승강하여 각기 다른 온도를 제공하여 각기 다른 온도에 따른 시료의 변화를 측정할 수 있는 승강기능을 갖는 전기로를 제공하는 데 있다.
본 발명의 목적을 구현하기 위한 본 발명은 내부에 히팅공간을 갖는 전기로와; 상기 전기로를 제어하는 전기로제어부와; 상기 전기로에 에어를 공급하는 에어공급부와; 상기 에어공급부에서 공급되는 에어를 분배하는 에어분배부와; 상기 에어분배부에서 분배되는 에어를 예열하는 에어예열부와; 상기 에어예열부에 의해 예열된 에어와 상기 전기로의 히팅열에 의해 소각되는 시료가 수용되는 용기와; 상기 용기에 수용된 상태로 소각되는 시료에 대해 열천칭하는 열천칭부와; 상기 용기에 수용된 상태로 소각되는 시료에서 발생되는 연소가스를 채집하는 가스채집부와; 상기 가스채집부에서 채집된 연소가스를 분석 및 측정하는 가스측정부를 포함한다.
상기 전기로는 상기 용기가 상기 전기로의 히팅공간에 수직하게 수용되도록 상기 전기로의 중앙부에 수직하게 설치되는 수직관을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 수직관은 내부가 중공된 관체와; 상기 관체의 상부에 시료가 투입되도록 형성된 시료홀과; 상기 관체의 상부 시료홀의 일측에 상기 가스채집부가 결합되 도록 형성된 채집홀과; 상기 에어공급부가 연결되도록 관체의 하부에 형성된 에어관을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 수직관은 내부에 설치되어 수직관의 내부온도를 측정하는 온도측정부와; 상기 온도측정부의 측정온도에 따라 상기 전기로의 온도를 컨트롤하는 온도컨트롤부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 전기로는 수직한 상태로 좌/우측으로 분리 및 결합되기 위해 상호 분리된 제1몸체 및 제2몸체와; 상기 제1몸체 및 제2몸체가 회전되도록 상호 마주되는 어느 한쪽에 설치되는 힌지와; 상기 힌지와 대응되게 상기 제1몸체 및 제2몸체가 마주되는 다른 한쪽에 설치되어 상기 제1몸체 및 제2몸체를 결합시키는 연결부재를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 전기로는 상기 히팅공간에서 투입되는 시료에 각각 다른 히팅온도를 제공하기 위해 상기 히팅공간이 수직하게 다수의 공간으로 나뉘도록 상기 히팅공간에 수직으로 소정간격 이격되게 수평으로 다수의 격벽을 형성하고, 상기 다수의 격벽에 의해 나뉜 다수의 히팅공간을 각각 다른 온도로 히팅하기 위해 상기 다수의 격벽들 사이에 다수의 전기로제어부를 연결하는 것을 특징으로 한다.
상기 전기로는 상/하로 승강되도록 그 일측에 승강부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 승강부는 래크와 피니언, 볼스크류와 볼스크류가이드, 벨트와 풀리, 실린더와 실린더로드 및 이들의 혼합 중 어느 하나를 선택적으로 사용하는 것을 특징으로 한다.
이하, 본 발명의 실시예를 도면을 근거로 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 승강기능을 갖는 전기로의 사시도이고, 도 2는 본 발명 전기로의 배면을 보인 사시도이며, 도 3은 본 발명의 구성을 보인 사시도이고, 도 4는 본 발명의 내부를 보인 분해사시도이며, 도 5는 전기로의 온도측정부를 보인 도면이다.
도 1 내지 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명은 내부에 히팅공간(11)을 갖는 전기로(10)가 구비되고, 이 전기로(10)를 제어하는 전기로제어부(20)가 전기로(10)와 연결되어 있다. 그리고, 전기로(10)의 내부 히팅공간(11)을 수직으로 관통하도록 수직관(300)이 설치되어 있다. 이때, 전기로(10)에 에어를 공급하는 에어공급부(30)가 수직관(300)의 하부에 설치되고, 수직관(300)의 내부에는 에어공급부(30)에서 공급되는 에어를 수직관(300)의 내부에 고르게 분포되도록 분배하는 에어분배부(40)가 설치되고, 에어분배부(40)의 상부에는 에어분배부(40)에서 분배되는 에어를 예열하도록 세라믹 또는 알루미나로 된 에어예열부(50)가 설치되어 있다.
한편, 에어공급부(30)는 실험의 종류에 따라 LPG, 메탄가스, 산소 등을 선택적으로 공급할 수도 있다.
여기서, 수직관(300)은 내부가 중공된 관체(310)가 구비되고, 관체(310)의 상부에는 시료(1)가 투입되도록 시료홀(330)이 형성되고, 관체(310)의 상부 시료홀(330)의 일측에는 연소가스를 채집도록 채집홀(350)이 형성되며, 에어공급부(30)가 연결되도록 관체(310)의 하부에는 에어관(370)이 형성되어 있다. 이때, 에어관 (370)은 관체(310)에 분리 및 결합되도록 설계하여 제작할 수도 있다.
그리고, 수직관(300)은 내부에 설치되어 수직관(300)의 내부온도를 측정하는 온도측정부(311)와, 온도측정부(311)의 측정온도에 따라 전기로(10)의 온도를 컨트롤하는 온도컨트롤부(313)를 더 포함하여 구성될 수 있다.
따라서, 전기로(10)는 수직관(300)의 온도를 측정하는 온도측정부(311)에 의해 내부온도를 측정하여 수직관(300)의 내부 온도가 설정된 온도보다 이하이면 온도컨트롤부(313)를 이용하여 설정된 온도가 될 때까지 전기로(10)를 가동시키고, 설정된 온도보다 이상이면 전기로(10)를 온도가 될 때까지 중지시키는 것으로 전기로(10)의 내부온도를 일정하게 유지할 수 있다.
또한, 온도컨트롤부(313)는 전기로제어부(20)에 연결되어 전기로제어부(20)를 제어하여 전기로(10)의 온도를 일정하게 유지되도록 제어할 수 있다.
이때, 수직관(300)은 배기가스를 외부로 배출하기 위해 'ㄱ'자로 절곡되게 형성되는 것이 바람직하다.
또한, 전기로(10)의 상부에는 도어(16)를 설치하여 전기로(10)의 내부를 개폐할 수 있으므로, 청소 및 유지보수가 용이하다. 이때, 도어(16)의 중앙에는 관통홀(18)을 형성하여 수직관(300)이 수직하게 설치될 수 있다.
그리고, 에어예열부(50)에 의해 예열된 에어와 전기로(10)의 히팅열에 의해 소각되는 시료(1)가 수용되는 용기(60)가 열에 강한 와이어(73)에 매달린 상태로 수직관(300)의 시료홀(330)에 투입될 수 있도록 수직관(300)의 상부에 위치된다.
이 용기(60)와 연결된 와이어(73)는 소각되는 시료(1)에 대해 열천칭하는 열 천칭부(70)와 연결되어 있다. 여기서, 열천칭부(70)는 받침대(71)에 고정된 상태이기 때문에 와이어(73)에 매달린 용기(60) 역시 고정된 상태를 유지한다. 이에 의해 열천칭부(70)는 흔들리지 않고 안정된 상태에서 시료(1)에 대한 천칭을 정확하게 할 수 있다.
이때, 열천칭부(70)는 PC(200)에 연결되어 측정결과를 데이터화하여 표시 및 저장할 수 있다.
그리고, 용기(60)에 수용된 상태로 소각되는 시료(1)에서 발생되는 연소가스를 채집하는 가스채집부(80)가 수직관(300)의 상부에 형성된 채집홀(350)에 결합되어 있다. 또한, 가스채집부(80)에서 채집된 연소가스를 분석 및 측정하는 가스측정부(90)가 가스채집부(80)에 연결되어 있다.
이때, 가스채집부(80)와 가스측정부(90)의 사이에 필터부(81)를 더 설치하여 연소가스에서 측정하고자하는 가스들을 필터링할 수 있다. 여기서, 가스측정부(90)는, SO2, NOX, CO 또는 CO2를 각각 검출할 수 있다. 이때, 가스측정부(90)는 SO2를 측정하는 제1가스측정부(91)와, NOX를 측정하는 제2가스측정부(93)와, CO 또는 CO2를 측정하는 제3가스측정부(95)를 각각 구비하여 사용할 수 있다.
그리고, 가스측정부(90)는 PC(200)에 연결되어 가스측정부(90)에서 측정된 측정결과를 데이터화하여 표시 및 저장할 수 있다. 이때, 가스측정부(90)와 PC(200)의 사이에 증폭기(97)를 연결하여 가스측정부(90)에서 측정한 미세한 측정도 증폭되어 PC(200)에 전달될 수 있다.
그리고, 전기로(10)는 수직한 상태로 좌/우측으로 분리 및 결합되기 위해 상호 분리된 제1몸체(13) 및 제2몸체(15)와, 제1몸체(13) 및 제2몸체(15)가 회전되도록 상호 마주되는 어느 한쪽에 설치되는 힌지(17)와, 힌지(17)와 대응되게 제1몸체(13) 및 제2몸체(15)가 마주되는 다른 한쪽에 설치되어 제1몸체(13) 및 제2몸체(15)를 결합시키는 연결부재(19)를 포함하여 구성될 수 있다.
한편, 전기로(10)는 히팅공간(11)에서 투입되는 시료(1)에 각각 다른 히팅온도를 제공하기 위해 전기로(10)의 히팅공간(11)에 수평하게 형성된 다수개의 격벽(12)을 수직하게 소정간격으로 이격되게 설치한다. 그리고, 격벽(12)들에 의해 구획된 각각의 히팅공간(11)에는 다수개의 전기로제어부(20)가 연결되어 각각의 히팅공간(11)은 각기 다른 온도를 설정 및 유지할 수 있다.
이때, 전기로(10)가 제1몸체(13) 및 제2몸체(15)로 분리된 상태일 때는 격벽(12)들 또한 제1몸체(13) 및 제2몸체(15)에 각각 분리되게 설치되어 제1몸체(13) 및 제2몸체(15)가 결합될 때 서로 마주하여 결합되어 격벽(12)들에 의해 분리된 각각의 히팅공간(11)들은 각기 다른 온도를 유지할 수 있다. 그리고, 격벽(12)들은 수직관(300)이 설치되도록 각각 홈(14)이 형성되어 있다.
이때, 전기로(10)는 상/하로 승강되도록 그 일측에 승강부(100)를 설치할 수 있다. 이 승강부(100)에 의해 전기로(10)는 상/하로 승강되어 시료(1)에 각기 다른 온도를 제공하여 각기 다른 온도의 조건에서 시료(1)를 시험할 수 있다. 또한, 전기로(10)가 승강하므로, 불필요하게 시료(1)가 이동하지 않아도 된다. 따라서, 시료(1)가 이동하지 않는 상태에서 각기 다른 온도에서 소각되는 시료(1)에 대한 측 정이 정밀하게 이루어질 수 있다.
이때, 승강부(100)는 래크와 피니언, 볼스크류와 볼스크류가이드, 벨트와 풀리, 실린더와 실린더로드 및 이들의 혼합 중 어느 하나를 선택적으로 사용할 수 있다.
이하, 승강부(100)를 첨부된 도면을 이용하여 상세히 설명하면 아래와 같다.
도 6은 본 발명의 제1실시예에 따른 승강부를 보인 도면이고, 도 7은 본 발명의 제2실시예에 따른 승강부를 보인 도면이며, 도 8은 본 발명의 제3실시예에 따른 승강부를 보인 도면이고, 도 9는 본 발명의 제4실시예에 따른 승강부를 보인 도면이다.
먼저, 도 6에 도시된 바와 같이 승강부(100)는 전기로(10)의 일측에 래크(111)를 설치하고, 이 래크(111)와 대응하는 피니언(112)을 래크(111)에 일치시키고, 피니언(112)을 구동시키도록 피니언(112)에 피니언모터(113)가 연결되며, 이 피니언모터(113)는 별도의 위치에 고정시킨다.
이와 같이, 피니언(112)의 정/역회전에 의해 래크(111)가 설치된 전기로(10)는 승강되게 된다.
그리고, 도 7에 도시된 바와 같이 승강부(100')는 전기로(10)의 일측에 볼스크류가이드(114)를 설치하고, 이 볼스크류가이드(114)에 볼스크류(115)를 나사결합시키고, 볼스크류(115)의 하단에 볼스크류(115)를 구동시키는 볼스크류모터(116)를 연결시킨다.
이와 같이, 볼스크류(115)의 정/역회전에 의해 볼스크류가이드(114)가 설치된 전기로(10)는 승강되게 된다.
또한, 도 8에 도시된 바와 같이 승강부(100'')는 전기로(10)의 일측에 벨트연결부(117)를 설치하고, 이 벨트연결부(117)는 벨트(118)에 고정되게 설치된다. 그리고, 벨트(118)은 상하로 벨트(118)의 길이만큼 이격되게 위치된 구동벨트풀리(119)와 피동벨트풀리(120)에 개재되고, 구동벨트풀리(119)에는 벨트모터(121)가 연결되어 있다.
이와 같이, 구동벨트풀리(119)의 정/역회전에 의해 상하로 이동하는 벨트(118)에 의해 벨트연결부(117)가 설치된 전기로(10)는 승강되게 된다.
여기서, 벨트(118)와 벨트풀리들(119)(120)을 대신하여 체인(미도시)과 체인기어들(미도시)을 사용할 수도 있다.
한편, 도 9에 도시된 바와 같이 승강부(100''')는 전기로(10)의 일측에 실린더(123)에 결합된 실린더로드(122)를 설치하고, 이 실린더(123)는 실린더프레임(124)에 고정시킨다. 이때, 실린더로드(122)는 복수개를 구비하고 이 복수개의 실린더로드(122)는 상호 승강되도록 결합되어, 복수개의 실린더로드(122)는 다단으로 승강될 수 있다. 따라서, 전기로(10)의 승강높이는 실린더로드(122)의 개수에 따라 더 높아질 수 있다.
이와 같이, 실린더(123)의 구동에 의해 실린더로드(122)가 설치된 전기로(10)는 승강되게 된다.
이와 같이, 본 발명은 시료(1)는 움직이지 않고 전기로(10)가 승강하여 시료 (1)에 각기 다른 온도를 제공하므로, 소각되는 시료(1)에 대한 정밀실험이 가능하다. 따라서, 본 발명은 시료에 대한 정밀분석이 가능한 매우 유용한 발명이다.
이상 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 상세히 기술하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 사람이라면, 청구범위에 기재된 범위를 벗어나지 않으면서 본 발명을 여러 가지로 변형 또는 설계변경하여 실시하는 경우에는 본 발명의 범주로 간주한다.
본 발명에 의하면, 각기 다른 온도를 제공하는 전기로에 의해 소각되는 시료에 대해 정확한 검사가 가능한 장점이 있다.
또한, 본 발명은 승강하는 전기로에 의해 시료가 흔들이지 않는 상태에서 소각되는 시료에 대한 정밀측정이 가능한 이점이 있다.

Claims (8)

  1. 내부에 히팅공간(11)을 갖는 전기로(10)와;
    상기 전기로(10)를 제어하는 전기로제어부(20)와;
    상기 전기로(10)에 에어를 공급하는 에어공급부(30)와;
    상기 에어공급부(30)에서 공급되는 에어를 분배하는 에어분배부(40)와;
    상기 에어분배부(40)에서 분배되는 에어를 예열하는 에어예열부(50)와;
    상기 에어예열부(50)에 의해 예열된 에어와 상기 전기로(10)의 히팅열에 의해 소각되는 시료(1)가 수용되는 용기(60)와;
    상기 용기(60)에 수용된 상태로 소각되는 시료(1)에 대해 열천칭하는 열천칭부(70)와;
    상기 용기(60)에 수용된 상태로 소각되는 시료(1)에서 발생되는 연소가스를 채집하는 가스채집부(80)와;
    상기 가스채집부(80)에서 채집된 연소가스를 분석 및 측정하는 가스측정부(90)를 포함하는 승강기능을 갖는 전기로.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 전기로(10)는 상기 용기(60)가 상기 전기로(10)의 히팅공간(11)에 수직하게 수용되도록 상기 전기로(10)의 중앙부에 수직하게 설치되는 수직관(300)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 승강기능을 갖는 전기로.
  3. 제 2항에 있어서, 상기 수직관(300)은 내부가 중공된 관체(310)와;
    상기 관체(310)의 상부에 시료(1)가 투입되도록 형성된 시료(1)홀(330)과;
    상기 관체(310)의 상부 시료(1)홀(330)의 일측에 상기 가스채집부(80)가 결합되도록 형성된 채집홀(350)과;
    상기 에어공급부(30)가 연결되도록 관체(310)의 하부에 형성된 에어관(370)을 포함하는 것을 특징으로 하는 승강기능을 갖는 전기로.
  4. 제 2항에 있어서, 상기 수직관(300)은 내부에 설치되어 수직관(300)의 내부온도를 측정하는 온도측정부(311)와;
    상기 온도측정부(311)의 측정온도에 따라 상기 전기로(10)의 온도를 컨트롤하는 온도컨트롤부(313)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 승강기능을 갖는 전기로.
  5. 제 1항에 있어서, 상기 전기로(10)는 수직한 상태로 좌/우측으로 분리 및 결합되기 위해 상호 분리된 제1몸체(13) 및 제2몸체(15)와;
    상기 제1몸체(13) 및 제2몸체(15)가 회전되도록 상호 마주되는 어느 한쪽에 설치되는 힌지(17)와;
    상기 힌지(17)와 대응되게 상기 제1몸체(13) 및 제2몸체(15)가 마주되는 다른 한쪽에 설치되어 상기 제1몸체(13) 및 제2몸체(15)를 결합시키는 연결부재(19)를 포함하는 것을 특징으로 하는 승강기능을 갖는 전기로.
  6. 제 1항에 있어서, 상기 전기로(10)는 상기 히팅공간(11)에서 투입되는 시료(1)에 각각 다른 히팅온도를 제공하기 위해 상기 히팅공간(11)이 수직하게 다수의 공간으로 나뉘도록 상기 히팅공간(11)에 수직으로 소정간격 이격되게 수평으로 된 다수의 격벽(12)을 형성하고,
    상기 다수의 격벽(12)에 의해 나뉜 다수의 히팅공간을 각각 다른 온도로 히팅하기 위해 상기 다수의 격벽(12)들 사이에 다수의 전기로제어부(20)를 연결하는 것을 특징으로 하는 승강기능을 갖는 전기로.
  7. 제 1항에 있어서, 상기 전기로(10)는 상/하로 승강되도록 그 일측에 승강부(100)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 승강기능을 갖는 전기로.
  8. 제 7항에 있어서, 상기 승강부(100)는 래크와 피니언, 볼스크류와 볼스크류 가이드, 벨트와 풀리, 실린더와 실린더로드 및 이들의 혼합 중 어느 하나를 선택적으로 사용하는 것을 특징으로 하는 승강기능을 갖는 전기로.
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