Известно применение в промышленности электрических печей с тиглем для выраш,ивания крупных искусственных кристаллов, а также автоматизированных электрических печей с силитовыми стержневыми нагревателями. Однако эти печи обладают тем недостатком, что не имеют .программного изменения 1емг1е)атуры.
Описываемое изобретение уст);)няет указанный недостаток и отличается от .известных тем, что для создания благоприятных условий но выращиванию монокрислаллов типа титаната, бария, лития и различного рода солей из расплавов применен .алундовый экран цилиндрической формы с внутренними спиральными каналами для прохождения воздуха, переменный расход которого вполне обеспечивает п юграмм11ое изменение температуры.
Малогабаритная установка д.чя вырап1ивания монокристаллов состоит из электрической части со стабилизаторами напряжения и регулируюпд,им потенциометром; электро.двигателя с .к,омпрессор;ом и дроссельным клапаном с жесткой передачей от электрических часов.
Конструкция печи поясняется чертежом.
Электропечь состоит из корпуса /, имеющего теплоизоляцию 2. Печь имеет в качестве нагревательных элементов силитовые стержни 3. электропечи заключен жаропрсчный, например из алунда, глухой в виде цилиндра экран 4, которьи имеет отверстия с керамическими трубками для впуска и выпуска сжатого воздуха: Внутри экрана нро.ходит воздухопровод 5, в виде спира.чи, дающей возможность омывать и равномерно охлаждать стенки экрана воздухом.
Расход сжатого воздуха, проходящего внутри .1и, обеспечивает программное регулирование температу1)ы рабочего пространства печи.
Таким образом, температура тиг.:1я 6 с расплавом, истоком воздуха в алундовом цилиндре регулируется в пределах от 800 до 1400° в течение 24 часов.
П p e Д M e j и з o б p e т e н и я
ЭЛектоодстановка для выращивания монокрист-а-ллов типа титаната ба-рия, лития и других расплавов, состоящая из электропечи с силитовыми нагревателями, на которые подается постоянная максимальная мощность тока, стабилизатора напряжения, регулирующего потенциометра, компрессора и дроссельного воздущного дифференциального клапана, отличающаяся тем, что для получения программного регулирования температурного режима в рабочем пространстве печи, в ней установлен жаропрочный алундовый цилиндрический экран с имеющимися в его стенках каналами для прохоладения воздуха, переменный расход которого обеспечивает программное изменение температуры, например, в пределах от 800 до 1400° за 24 часа.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ синтеза и наплавления шихты германоэвлинита и устройство для его осуществления | 1989 |
|
SU1649852A1 |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР РЕЖИМОВ ТОРМОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | 1999 |
|
RU2180627C2 |
Способ выращивания монокристаллов германия или кремния и устройство для его реализации | 2022 |
|
RU2791643C1 |
ПОЛУЧЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ | 2007 |
|
RU2456386C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕКОМБИНАНТНОГО ИНСУЛИНА ЧЕЛОВЕКА | 1999 |
|
RU2141531C1 |
ЗАЩИЩАЮЩАЯ ОТ ИЗЛУЧЕНИЯ БЛИЖНЕГО ИНФРАКРАСНОГО ДИАПАЗОНА ПРОЗРАЧНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА | 2017 |
|
RU2747856C2 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРЯМОГО ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ | 2002 |
|
RU2295801C2 |
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ЗАПУСКА, ПИТАЕМУЮ ЛИТИЙ-ИОННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ | 2014 |
|
RU2659640C1 |
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ЗАПУСКА, ПИТАЕМУЮ ЛИТИЙ-ИОННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ | 2014 |
|
RU2616717C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОНОВОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОЦЕСС ТВЕРДЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ВЯЖУЩЕГО МАТЕРИАЛА | 2014 |
|
RU2562354C1 |
Выпуск
Впуск
Авторы
Даты
1958-01-01—Публикация
1956-08-13—Подача