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		<title>Shape on IR lâmpada produto</title>
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				<title>Análise Técnica de Lâmpadas de Aquecimento Infravermelho de Fibra de Carbono em Forma de M com Potência de 1300W e Tensão de 235V</title>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampproduct.com/images/b1e4efd80327aa325f0118afd8209016.jpg&#34; alt=&#34;Análise Técnica de Lâmpadas de Aquecimento Infravermelho de Fibra de Carbono em Forma de M com Potência de 1300W e Tensão de 235V&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Por que escolhemos a forma “M” para as nossas lâmpadas de fibra de carbono para radiação infravermelha&lt;/strong&gt;&#xA;Os filamentos retos padrão são adequados para algumas aplicações, mas não conseguem lidar com altas temperaturas. É por isso que projetamos essas lâmpadas em formato “M”.&#xA;Basicamente, dobramos o filamento. Dessa forma, conseguimos concentrar mais área de emissão de calor em um espaço menor. Isso permite que a lâmpada emitam 1300W de potência, sem risco de quebrar o vidro de quartzo.&#xA;&lt;strong&gt;Detalhes sobre a potência&lt;/strong&gt;&#xA;Configuramos essas lâmpadas para funcionarem a 235V, para que se encaixem perfeitamente em redes industriais e sistemas OEM. Como elas operam a 1300W, elas emitem radiação infravermelha de onda curta.&#xA;A grande vantagem é a velocidade. Essa onda penetra nos materiais muito mais rápido do que as ondas longas. Não é preciso esperar que os materiais esquentem. Além disso, a forma “M” distribui o calor de maneira uniforme. Assim, não há aqueles pontos quentes que geralmente ocorrem com filamentos convencionais.&#xA;&lt;strong&gt;Fibra de carbono vs. Tungstênio&lt;/strong&gt;&#xA;Escolhemos a fibra de carbono por um motivo simples: ela não se deteriora quando a temperatura muda rapidamente. O tungstênio tende a quebrar quando ligado e desligado frequentemente. A fibra de carbono aguenta bem essas condições.&#xA;Tudo é envolto em vidro de quartzo transparente, para que a energia passe diretamente através dele. O objetivo é que o calor chegue ao material a ser tratado, e não fique preso dentro da lâmpada. Além disso, os filamentos de fibra de carbono não produzem aquele brilho forte das lâmpadas halógenas, o que torna a vida dos operadores muito mais fácil.&#xA;&lt;strong&gt;Algumas coisas a ter em mente&lt;/strong&gt;&#xA;Essas lâmpadas foram projetadas para substituir facilmente as lâmpadas existentes. Basta verificar se os controladores conseguem suportar a corrente inicial gerada pela fibra de carbono.&#xA;Outra coisa importante: devido à forma “M”, há mais pressão dentro do tubo. Por isso, é necessário manter o vidro sempre limpo. Se houver óleo ou impressões digitais no vidro, isso cria pontos de estresse térmico, podendo causar danos à lâmpada. Mantenha-o limpo, e as lâmpadas durarão mais tempo.&lt;/p&gt;</description>
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