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		<title>कार्बन on Quartz Infrared Heating Source</title>
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		<description>Recent content in कार्बन on Quartz Infrared Heating Source</description>
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				<title>कार्बन फाइबर इन्फ्रारेड लैंप निर्माण सुविधा</title>
				<link>http://quartz-ir-heat.com/hi/posts/reducing-cabinet-heat-soak-in-semiconductor-equipment-via-directional-carbon-fiber-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 04:59:15 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;कार्बन फाइबर इन्फ्रारेड लैंप निर्माण सुविधा&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;अपन-उपकरण-क-गरम-न-कर-ऊषम-सभलन-हत-बहतर-तरक&#34;&gt;अपने उपकरणों को गर्म न करें: ऊष्मा संभालने हेतु बेहतर तरीका&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आपने कभी सामान्य IR हीटरों का उपयोग किया है, तो आपको इनकी समस्याओं का पता होगा। ऐसे हीटर हर दिशा में ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। जब इन्हें छोटे सेमीकंडक्टर हाउजिंगों में रखा जाता है, तो स्थिति और भी खराब हो जाती है।&lt;br&gt;&#xA;परिणामस्वरूप, आंतरिक दीवारें बहुत गर्म हो जाती हैं, एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी नष्ट हो जाते हैं… जबकि वास्तविक कार्य-वस्तु को उचित तापमान तक पहुँचने में कठिनाई होती है। यह बहुत ही निराशाजनक है।&lt;br&gt;&#xA;हम इस समस्या को दिशात्मक कार्बन फाइबर IR लैंपों का उपयोग करके हल करते हैं।&lt;/p&gt;</description>
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				<title>कार्बन नैनोट्यूब निर्माण हेतु हीटर</title>
				<link>http://quartz-ir-heat.com/hi/posts/carbon-nanotube-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 07:53:24 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;कार्बन नैनोट्यूब निर्माण हेतु हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;अपनी प्रयोगशाला में होने वाली दुर्घटनाओं की चिंता छोड़ दें।&lt;br&gt;&#xA;यदि आप कार्बन नैनोट्यूब बना रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि ऐसे में सटीक ताप-नियंत्रण आवश्यक है। लेकिन आमतौर पर ऐसा काम ज्वलनशील पदार्थों के निकट ही किया जाता है।&lt;br&gt;&#xA;ऐसी स्थिति में, सामान्य इन्फ्रारेड लैंप तो वास्तव में एक “विस्फोटक” ही है। क्वार्ट्ज में थोड़ी भी दरार हो जाए, या कोई चिंगारी उत्पन्न हो जाए, तो स्थिति खतरनाक हो जाती है।&lt;br&gt;&#xA;हमने इस समस्या का समाधान यह करके निकाला – ओपन-एलिमेंट लैंपों का उपयोग बिल्कुल ही बंद कर दिया। इसके बजाय, हमने इन्फ्रारेड सिस्टमों का उपयोग किया।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;हमने इसे कैसे सुरक्षित बनाया?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;वास्तव में, हमने लैंप को सिर्फ ढकने ही नहीं, बल्कि उसे कई परतों में लपेटकर सुरक्षित रखा। सबसे पहले, इन्फ्रारेड एमिटर को उच्च-शुद्धता वाले क्वार्ट्ज ट्यूब में रखा गया। फिर, उसे ऐसे संरक्षक आवरण में रखा गया, जो ज्वलनशील पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करे। अंत में, इसके छोरों पर औद्योगिक-गुणवत्ता वाले सीलेंट लगाए गए, ताकि विलायकों की भाप इलेक्ट्रिकल घटकों तक न पहुँच सके।&lt;br&gt;&#xA;यह तो एक “भौतिक दीवार” ही है… भले ही अंदर का लैंप टूट जाए, तो बाहरी आवरण उन ज्वलनशील गैसों को वास्तविक विद्युत-प्रवाह से दूर ही रखता है। ऐसे में आपको थोड़ी राहत मिलती है।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;गंदगी से निपटना&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;CNT उत्पादन में उपयोग होने वाले क्लीनिंग एजेंट बहुत ही खतरनाक होते हैं… वे सामान्य गोंदों को नष्ट कर देते हैं, एवं सस्ते प्लास्टिकों को भी नष्ट कर देते हैं।&lt;br&gt;&#xA;इसीलिए हमने हाउजिंग के लिए PTFE या उच्च-गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग किया। ऐसे में कोई जंग नहीं लगती, और उपकरण भी टूटता नहीं है… आपको तो बस स्थिर ऊष्मा ही मिलती है।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;वास्तविक समझौता&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;लेकिन इसका एक नुकसान भी है… अतिरिक्त सुरक्षा-परतों के कारण थोड़ी देरी हो जाती है… आपको तुरंत ही ऊष्मा नहीं मिलती… क्योंकि ऊष्मा को पहले ही उस संरक्षक आवरण से होकर जाना होता है।&lt;br&gt;&#xA;ऐसी स्थिति में आपको अपने PID कंट्रोलरों को समायोजित करना ही होगा… यह तो शांति के लिए एक छोटी सी कीमत ही है।&lt;br&gt;&#xA;हम ऐसे उपकरणों को ऐसे ही बनाते हैं, ताकि वे वास्तविक प्रयोगशाला की चुनौतियों का सामना कर सकें… एमिटर को सुरक्षित रखकर, एवं विद्युत-प्रणाली को सुरक्षित रखकर, हम आग लगने के जोखिम को दूर कर देते हैं।&lt;br&gt;&#xA;इसे अपनी क्लीनिंग प्रणाली में जोड़ दें… और अपने उत्पादन पर ही ध्यान दें… आग बुझाने की चिंता हम ही करेंगे।&lt;/p&gt;</description>
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