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		<title>红外 on High-Performance IR Halogen</title>
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		<description>Recent content in 红外 on High-Performance IR Halogen</description>
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				<title>用于红外灯的铝制反射器</title>
				<link>http://ir-halogen.com/zh/posts/optimizing-ir-heat-flux-in-compact-glass-repair-brackets-using-aluminum-reflectors/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:30:06 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-halogen.com/images/2bad5999f7b19d5c4829fec6cfc866a1.png&#34; alt=&#34;用于红外灯的铝制反射器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;将高性能的红外元件安装到便携式玻璃修复装&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;置中&lt;/a&gt;其实是一件颇具挑战性的事情。因为需要充分利用每一毫米的空间，但同时又必须保证有足够的热量来&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;完成修复工&lt;/a&gt;作。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;问题在于：不能简单地&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;通过提高功&lt;/a&gt;率来获得更多热量。因为那样做的话，整个装置就会变得过于庞大。因此，关键在于合理分配能量。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;避免热量浪费&lt;/strong&gt;&#xA;普通的短波红外灯会将辐射向各个方向散发——也就是360度全方位。在空间有限的便携式装置中，有一半的能量会直接被外壳吸收而无法发挥作用，这无疑是一种浪费。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>红外灯用陶瓷端盖</title>
				<link>http://ir-halogen.com/zh/posts/optimizing-ultra-thick-glass-cutting-via-high-penetration-shortwave-ir-heating/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:27:02 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-halogen.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;红外灯用陶瓷端盖&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;别再让切割轮在厚玻璃上白白损坏了&#34;&gt;别再让切割轮在厚玻璃上白白损坏了&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;切割超厚玻璃其实是一项非常艰难的任务。如果试图直接用常规方法切割，&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;那无异于把&lt;/a&gt;切割轮磨成粉末。这不仅让人沮丧，还会带来高昂的成本——因为每隔几小时就不得不更换切割工具。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;我们找到了更好的方法：使用高穿透力的短波红外灯。与其与玻璃硬抗，不如在需要切割的位置使玻璃软化。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>紫外线与红外线固化胶水</title>
				<link>http://ir-halogen.com/zh/posts/uv-and-ir-sealant-curing/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:31:40 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-halogen.com/images/b5656277f58cb00419575fab5c447582.png&#34; alt=&#34;紫外线与红外线固化胶水&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在绝缘玻璃的生产线上，密封剂的固化速度决定了整个生产流程的节奏。如果第一次密封尚未完全固化，那么第二次密封就难以达到良好的效果，水分也会随之进入玻璃结构中，最终导致玻璃表面出现雾气。对流加热会延长固化时间，还会导致玻璃各部位温度不均，进而使第一次密封受到热应力影响。为了解决这个问题，我们设计了紫外线和红&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;外线装置&lt;/a&gt;，从而确保密封剂能够均匀固化。&lt;/p&gt;</description>
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