
ইনফ্রারেড ব্যবহার করে গ্লাসকে সঠিকভাবে অ্যানিলিং করা যায়।
আপনি কি কখনও ল্যাবরেটরির গ্লাসপণ্যগুলো হঠাৎ ভেঙে যেতে দেখেছেন? হয়তো সেটা ছোট্ট একটি ক্ষত বা তাপমাত্রার হঠাৎ পরিবর্তনের কারণে হয়েছে। এর কারণ হলো অভ্যন্তরীণ চাপ। যদি গ্লাসটিকে খুব দ্রুত বা অসমানভাবে ঠান্ডা করা হয়, তাহলে উপাদানটির ভিতরে চাপ জমে থাকে। এটা যেন একটি “টাইম-বম্ব”।
আমরা ইনফ্রারেড হিটিং ব্যবহার করে এটা রোধ করি; এর ফলে তাপমাত্রা ০.১°C-এর মধ্যেই থাকে।
কেন ০.১°C নিয়ে এত চিন্তা করতে হয়?
গ্লাসের একটি নির্দিষ্ট “সর্বোত্তম তাপমাত্রা” রয়েছে; এই তাপমাত্রায় চাপ কমে যায়, কিন্তু গ্লাসটি গলে যায় না বা বিকৃত হয় না। বোরোসিলিকেট গ্লাসের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলটি খুবই ছোট।
যদি হিটারটি ২ বা ৫ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা পরিবর্তন করে, তাহলে সমস্যা হয়। হয় গ্লাসটি বিকৃত হয়ে যায়, অথবা চাপটি অব্যাহত থাকে।
সবকিছু স্থিতিশীল রাখার জন্য আমরা উচ্চ-ঘনত্বের ইনফ্রারেড উপাদানগুলোকে PID কন্ট্রোলারের সাথে ব্যবহার করি। এর ফলে গ্লাসের বাইরের অংশ ভিতরের অংশের তুলনায় আগেই গরম হয় না।
তাপ নিয়ন্ত্রণ
ইনফ্রারেডের সুবিধা হলো এটা সরাসরি গ্লাসে আঘাত করে। ফলে ওভেনের সমস্ত বায়ুকে গরম করার জন্য সময় নষ্ট হয় না; ফলে বিলম্বও কম হয়।
কিন্তু এখানে একটি সমস্যা রয়েছে—“হট স্পট”। এটা ঠিক করার জন্য আমরা বিশেষ ইমিসিভিটি কোটিংযুক্ত উপাদানগুলো ব্যবহার করি। এর ফলে তাপ গ্লাসের সমগ্র অংশে সমানভাবে ছড়িয়ে যায়। কোনো অস্বাভাবিক গরম অঞ্চল থাকে না।
আরেকটি টিপ: আপনাকে দ্রুত-প্রতিক্রিয়াশীল থার্মোকাপল ব্যবহার করতে হবে। যদি সেন্সরটি ধীর প্রতিক্রিয়া দেয়, তাহলে হিটারটি যতই নির্ভুল হোক না কেন, কন্ট্রোলারটি কয়েক সেকেন্ড আগের ঘটনার উপরই প্রতিক্রিয়া দেবে।
ত্যাগসমূহ
যদি আপনি এই ধরনের নির্ভুলতা চান, তাহলে আপনাকে নির্ভুল বিদ্যুৎ সরবরাহ দরকার। ভোল্টেজের ওঠানামা উপাদানগুলোকে অস্থিতিশীল করে দেয়। আপনি হয়তো এটা দেখতে পাবেন না, কিন্তু গ্লাসটি তাপমাত্রার পরিবর্তন অনুভব করবে। এটা রোধ করার জন্য আপনাকে স্থিতিশীল বিদ্যুৎ সরবরাহ দরকার।
নিশ্চয়ই, এর ফলে আপনার কন্ট্রোল ক্যাবিনেটটি একটু বড় হয়ে যাবে। কিন্তু এটাই একমাত্র উপায়, যাতে গ্লাসপণ্যগুলো প্রথমবার স্টেরিলাইজেশন প্রক্রিয়ায় যাওয়ার সময় ভেঙে না যায়।