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		<title>Wissenschaftlich on Expert Infrared Heat Solutions</title>
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				<title>Wissenschaftliche Glasherzhitzglühbirne</title>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-expert.com/images/b5656277f58cb00419575fab5c447582.png&#34; alt=&#34;Wissenschaftliche Glasherzhitzglühbirne&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Warum wir Kurzwell-Infrarotstrahlung für die inline-Behandlung von Glas verwenden&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Wenn man wissenschaftliche Glühbirnen herstellt, kennt man die Herausforderungen. Man muss die inneren &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Spannungen&lt;/a&gt; im Glas beseitigen, damit das Glas nicht zerbricht – doch gleichzeitig darf die Form der Glühbirne nicht verändert werden.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die alte Methode? Batchöfen. Doch seien wir ehrlich: Sie sind langsam. Dadurch geht viel Zeit verloren. Deshalb haben wir alles auf ein inline-Verfahren umgestellt, bei dem Kurzwell-Infrarotlampen &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;verwendet&lt;/a&gt; werden.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Es geht um Geschwindigkeit&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Bei herkömmlichen Widerstandsheizern wird Zeit damit verschwendet, die Luft um das Glas zu erwärmen. Das ist äußerst langsam.&lt;br&gt;&#xA;Kurzwell-Infrarotstrahlung hingegen sendet Energie direkt auf die Glasoberfläche. Das geschieht fast sofort. Wir verwenden Lampen mit hoher Leistungsdichte – schließlich kann man es sich nicht leisten, zu warten, bis der Heizelement wieder bereit ist. Man passt einfach die Leistung an – und der Wärmestrom reguliert sich in Echtzeit. Das ist schnell. Sehr schnell.&lt;/p&gt;</description>
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