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		<title>速い on Your IR Heating Guru</title>
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		<description>Recent content in 速い on Your IR Heating Guru</description>
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				<title>高速応答型赤外線ヒーター</title>
				<link>http://ir-heating-guru.com/ja/posts/fast-response-infrared-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 05:07:07 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-guru.com/images/0539f8d11cfcdd1efd2329f9dbab37bb.png&#34; alt=&#34;高速応答型赤外線ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ガラスの研究開発において、適切な温度を実現する方法&lt;br&gt;&#xA;もし、新しい&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;材料&lt;/a&gt;の研究のために市販の赤外線ヒーターを使ったことがあるなら、その不便さはよくわかるでしょう。これらのヒーターは、均一に熱を放つだけです。しかし、ガラスの研究では、均一な熱分布では不十分な場合が多いのです。&lt;br&gt;&#xA;通常、エネルギーがどこに作用するかを正確に制御する必要があります。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;単にチューブのサイズを変えるだけでは不十分です&lt;br&gt;&#xA;ほとんどのメーカーは、「カスタマイズ」というと、石英チューブの長さや直径を変更することだと考えています。それは&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;基本的&lt;/a&gt;な対応に過ぎません。私たちはそうではありません。私たちはパワー密度に焦点を当てます。&lt;br&gt;&#xA;巻線の間隔やフィラメントの負荷を調整することで、ヒーター内に特定の温度勾配を作り出すことができます。これにより、特定の冷却曲線をシミュレーションしたり、意図的に局部に応力を与えたりすることが可能になります。中央部分に強い熱を生み出し、端に向かって徐々に弱まるような温度分布を作り出すこともできます。これにより、標準的なランプでは得られない自由度が得られます。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>高速応答型赤外線放射体</title>
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				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 18:44:18 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-guru.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;高速応答型赤外線放射体&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;破片の発生を防ぐなぜ赤外線予熱が効果的なのか&#34;&gt;破片の発生を防ぐ：なぜ赤外線予熱が効果的なのか&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;冷たいガラスを切断するのは大変です。表面に切り込みを入れて割ろうとすると、思わぬ方向に割れてしまいます。その結果、不快な鋭いエッジや、本来割れないはずの角が壊れてしまいます。これは非常にイライラすることであり、不良な切断を修正するために余計な時間を費やすことになります。&lt;/p&gt;</description>
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