深冷處理箱的基本原理是利用液氮或幹冰等低溫物質將金屬材料迅速冷卻至低溫度,使其形成一種特殊的結構和性能狀態。在深冷處理過程中,金屬材料的溫度會迅速下降到-196°℃甚至更低,從而使材料的晶粒尺寸變小、位錯密度增加、孪晶數量減少等。這些變化有助於提高金屬材料的強度、硬度、耐磨性、耐腐蝕性等性能。
航空範圍:用於製造飛機發動機葉片、渦輪盤等高溫合金材料,提高其高溫強度和抗疲勞性能。航天範圍:用於製造火箭發動機噴管、燃氣輪機葉片等高溫合金材料,提高其高溫強度和抗疲勞性能。汽車範圍:用於製造汽車發動機零部件、製動系統零部件等高溫合金材料,提高其高溫強度和抗疲勞性能。電子範圍:用於製造集成電路芯片封裝材料、電容器電極材料等高性能電子材料,提高其電學性能和機械性能。高效低溫處理能力:深冷箱處理箱能夠達到極低的溫度,比如-196℃。這種低溫處理技藝被廣泛應用於生物樣品保存和分子生物學研究中。深冷箱處理箱內部溫度分布均勻,可以處理效果的穩定性和可靠性。深冷箱處理箱采用數字控製技藝,可以達成自動控製和操作,從而提高處理效率和品質。深冷箱處理箱可以被用作培養箱、熱循環箱等多種性能,可以適用於不同範圍的科學研究。深冷箱處理箱在生命科學範圍中常見的應用是在細胞保存、細胞培養、細胞凍存等方面。