Инфракрасное излучение — это форма электромагнитной энергии, которая генерируется вибрацией и вращением атомов и молекул внутри всех объектов с температурой выше абсолютного нуля (0° Кельвина; -459° F или -273° C). инфракрасным (буквально означает "ниже" или "за" красным цветом) расположен между видимой и микроволновой частями электромагнитного спектра и имеет многие из тех же свойств видимого света,, за исключением того, что он имеет большую длину волны. . когда инфракрасные волны сталкиваются с твердым объектом, они могут отражаться (отскакивать) ,, дифрагировать (рассеиваться) ,, преломляться (преломляться) ,, передаваться (проходить сквозь) , или поглощаться объектом, где несколько Все эти эффекты могут иметь место одновременно. видимая часть спектра имеет длину волны от 0.38 микрон до 0.76 микрон. инфракрасная часть,, которая не видна человеческий глаз, начинается с 0.76 микрон и простирается до 10.0 микрон (микрон u003d одна тысячная миллиметра, одна миллионная ки лометр). все объекты излучают инфракрасное излучение в зависимости от их температуры.
как работает инфракрасное излучение?
все материалы поглощают часть инфракрасного спектра,, отражают часть на поверхности и пропускают часть излучения. при выборе излучателя с подходящими спектрами, максимально возможная часть излучения поглощается материалом и преобразуется в тепло.
инфракрасная тепловая лампа нагревает человека или предметы рядом с ним инфракрасным излучением непосредственно в течение короткого времени,, и человек почувствует тепло, а предметы станут более горячими, быстро нагревательные лампы нагревают объект напрямую, но не’ t нагревает окружающий воздух, что является причиной того, что он может быть высокоэффективным источником тепла, кроме того , инфракрасные тепловые лампы нагревают объект’ просто воздействовать на поверхность. лампами можно управлять быстро и легко.
в зависимости от температуры нагревательного элемента,инфракрасный излучатель излучает совершенно разное излучение на разных длинах волн.
для достижения успешного технологического нагрева, важно, чтобы инфракрасный излучатель был тщательно подобран к свойствам нагреваемого продукта с точки зрения его длины волны,, его формы и выходной мощности. излучения, которое точно соответствует поглощению Характеристики продукта быстро преобразуются в тепло в продукте,без передачи лишнего тепла в окружающую среду.
коротковолновое излучение может проникать глубоко в некоторые твердые материалы и обеспечивать равномерный сквозной нагрев.
средневолновое излучение поглощается в основном внешней поверхностью и преимущественно нагревает поверхность. средневолновое излучение особенно хорошо поглощается многими пластиками., стеклом и особенно водой и преобразуется непосредственно в тепло.
применение инфракрасного обогрева
в быстро Ассортимент инфракрасных обогревателей и систем отопления в настоящее время широко применяется в высокотехнологичных и низкотехнологичных отраслях промышленности и производственных секторах по всему миру. благодаря постоянному развитию технологий, контролируемая точность инфракрасного тепла обеспечивает энергоэффективное и экономичное применение для широкого круга задач. ряд промышленных процессов.
от сушки, отверждения, и нанесения покрытия, до термоформования и вакуумного формования пластмасс, применение инфракрасного источника тепла меняет обрабатывающую промышленность по всему миру.
активация клеев / клеев
отжиг
общественное питание
химическая обработка
фиксация копировального тонера
отверждение покрытий
разработка фильмов
снятие заусенцев с пластиковых деталей
сушка шпатлевок и лаков
тиснение
испарение растворителей
испарение воды
упаковка для еды и напитков
пищевая промышленность и производство
топка
гермицид путем нагревания
твердение смол и цементов
обогрев
контроль влажности
ламинирование
сварка металла
интеграция микроэлектронной схемы
выдувное формование домашних животных
пластиковая сварка
предварительный нагрев композитных материалов
сушка печати
регулирование температуры
закалка
термическое окисление
термоформование
быстрая термическая обработка (rtp)
спекание печатной электроники
оплавление припоя (печатная плата)
производство солнечных батарей
точечная сварка
усадка фольги
вакуумная формовка
и многое другое...
четыре основных приложения:
фотоэлектрический солнечный стакан полиграфия ПЛАСТИК