
Stop met het verspillen van energie: Waarom gecoate reflectoren echt belangrijk zijn
Als je siliciumplakjes wilt verhitten en de lampen geen licht weerkaatsen, gooi je eigenlijk geld weg.
Denk er eens over na: een standaard kwartstub stuurt straling in alle richtingen. In een typische set-up verdwijnt de helft van deze energie gewoon in het frame van de machine. Dat is verspilling. Daarom gebruiken we gecoate reflectoren. In plaats van de fotonen te laten rondzwerven, dwingen we ze terug richting het substraat.
Waarom goud?
Het komt neer op de manier waarop goud omgaat met infraroodstraling. We leggen een dunne laag goud op de achterkant van het kwarts, omdat dit materiaal zeer effectief is in het terughouden van infrarode golflengten.
Aluminium is natuurlijk ook een optie, maar dit materiaal oxideert gemakkelijk en verliest na verloop van tijd zijn eigenschappen. Goud doet dat niet. Het blijft stabiel, zelfs bij extreme hitte. Hierdoor krijg je meer warmte op het plakje, zonder dat je de vermogensterkte hoeft op te voeren. Het is dus een slimme manier om energie te gebruiken.
De nadelen (en hoe dit op te lossen)
Het probleem is dat wanneer je zoveel energie concentreert, het plakje veel sneller de gewenste temperatuur bereikt. Maar er is een prijskaartje: al die gefocuste energie zorgt voor meer druk op het binnenste filament van de lamp. Als je maximale intensiteit wilt bereiken, moet je ervoor zorgen dat je koelsysteem – of het nu gaat om ventilatoren of waterkoeling – goed functioneert. Als de elektroden te heet worden, zal de lamp veel eerder kapotgaan dan nodig is.
Hoe dit in de praktijk te gebruiken
We bouwen deze lampen zodat ze in kleine ruimtes kunnen worden geplaatst, waar elke millimeter telt. Het doel is simpel: een uniforme warmtestroom over het hele plakje. Geen ‘koude plekken’. Door de straling die anders zou gaan verloren gaan, te hergebruiken, krijg je een betere procesresultaat. Bovendien dalen je energiekosten.
Het is een simpele manier om meer rendement te halen uit elke watt.