保有しているフロー式マイクロ波加熱実験機をご紹介します。

生産や実験で利用されているマイクロ波加熱の事例をご紹介します。
| 用途 | 液相化学合成 |
|---|---|
| マイクロ波 の効果 |
急速昇温による品質改善 |
| 装置の特長 | ‐内部加熱による目的温度までの急速昇温(数百℃/sec)により、副生成物の形成を抑制 ‐高圧下での加熱による常圧の沸点を超える高温加熱により、反応時間の短縮 ‐高精度な自動制御により、高品質で安定した合成を実現 ‐小型・低コスト・省エネ・高安全性の装置構成 ‐少量から大量合成までオンデマンドに対応、スケールアップも容易 |
電界強度分布アニメーション
電力吸収分布図
| 用途 | 大型陶器の乾燥 |
|---|---|
| マイクロ波 の効果 |
局所加熱と内部加熱による乾燥時間短縮、歩留まり改善 |
| 装置の特長 | ‐加湿温風とマイクロ波のハイブリッド加熱により、乾燥時間の短縮 ‐マイクロ波電力10kW級、半導体式発振器200W×50式の小電力局所加熱 ‐お客様が加熱炉を担当し、当社は加熱炉に合ったマイクロ波システムを提供 ‐マイクロ波照射位置、アンテナ構造の最適設計により、乾燥ムラを改善 ‐加熱炉内機器へのマイクロ波保護やマイクロ波漏洩対策について当社より技術サポート |
電界強度分布アニメーション
電力吸収分布図
| 用途 | 大型耐火物の乾燥 |
|---|---|
| マイクロ波 の効果 |
内部加熱による加熱ムラ低減、乾燥時間短縮 |
| 装置の特長 |
‐熱風とマイクロ波のハイブリッド加熱により、乾燥時間の短縮 ‐お客様が加熱炉を担当し、当社は加熱炉に合ったマイクロ波システムを提供 ‐マイクロ波出力電力120kW級、マグネトロン発振器6kW×20式の大電力分散加熱システム ‐マイクロ波照射位置、アンテナ構造、スターラの最適設計により、加熱ムラを低減 ‐マイクロ波漏洩対策について当社より技術サポート |
電界強度分布アニメーション
電力吸収分布図
実験や生産で利用されているマイクロ波加熱の事例をご紹介します。
ニッシンは高度なマイクロ波加熱の利用を得意としています。