塑料是一種無定形態高分子聚合物,一些塑料在紅外或遠紅外波段有良好的透過率,因而可以用來制備紅外窗口、透鏡等。目前塑料已***地用于紅外報警、紅外監控及傳感等民用或警用領域。由于塑料分子結構復雜,導致非常多的晶格振動吸收帶和旋轉吸收帶,因此透過率相對不是很高,尤其是中紅外波段。最常見的紅外塑料包括:丙烯酸脂和乙—甲基丙烯酸脂有機玻璃,聚乙烯、聚丙烯塑料,聚四氟乙烯、聚四甲基戊烯塑料等。丙烯酸脂可透3~4μm紅外及可見光,在常溫下,大量用于紅外發光二極管等的封裝塑膠材料的透光性_word文檔在線閱讀與下載_**文檔材料。聚乙烯在可見光波段不透明,但在24~37μm有較高透過率,但使用溫度較低。高密度聚丙烯塑料透射波長16~21μm,吸收系數2~3/cm。可作為窗口材料使用。聚四氟乙烯是另一種常用塑料,透射波長為2~7μm、9~15μm,復蓋了兩個大氣紅外窗口,具有很高的化學、物理穩定性,使用溫度-260~+260℃,可作為保護膜材料和小型民用紅外激光器窗口材料等。由聚四甲基戊烯組成的一種商業牌號為TPX的塑料。 跨境780nm紅外濾光片 防紅暴攝像頭濾光片 紅外視窗鏡片濾光片。安徽改性塑料紅外線穿透塑料廠家直供
紅外技術的物理基礎紅外技術的發展以紅外線的物理特性為基礎。紅外線是由于物質內部帶電微粒的能量發生變化而產生的,它是一種電磁波,處于可見光譜紅光之外,突出特點是熱作用***。紅外線的波長介于可見光與無線電波之間,從μm~l000μm,可分為四個波段:近紅外(~3μm)、中紅外(3~6μm)、遠紅外(6~15μm)和極遠紅外(15-1000μm),紅外線具有以下特性:紅外光電效應、紅外輻射、紅外從技術角度看,紅外技術的進步至少表現在以下四個方面:(1)探測器的光譜響應已從短波擴展到長波方向,實現了對室溫目標的探測,充分利用了大氣窗口。(2)探測器已從單元發展到多單元,多元又發展到焦平面陣列(FPA)探測器。連上兩個臺階,相應地系統實現了從點源探測到獲得目標的熱成像(面源探測)的飛躍。(3)發展了種類繁多的探測器系統。(4)紅外系統已從單波段探測向多波段探測發展,獲得了豐富的目標信息。 江蘇PMMA紅外線穿透塑料作用原理生物感應透紅外塑膠原料 紅外光學ABS塑料價格透紅外塑料廠家 。
一、紅外熱成像技術紅外線是一種電磁波,具有與無線電波和可見光一樣的本質。紅外線的發現是人類對自然認識的一次飛躍。利用某種特殊的電子裝置將物體表面的溫度分布轉換成人眼可見的圖像,并以不同顏色顯示物體表面溫度分布的技術稱之為紅外熱成像技術,這種電子裝置稱為紅外熱像儀。熱像儀在***和民用方面都有***的應用。隨著熱成像技術的成熟以及各種低成本適于民用的熱像儀的問世,它在國民經濟各部門發揮的作用也越來越大。在工業生產中,許多設備常用于高溫、高壓和高速運轉狀態,應用紅外熱成像儀對這些設備進行檢測和監控,既能保證設備的安全運轉,又能發現異常情況以便及時排除***。同時,利用熱像儀還可以進行工業產品質量控制和管理。此外,紅外熱像儀在醫療、治安、消防、考古、交通、農業和地質等許多領域均有重要的應用。如建筑物漏熱查尋、森林探火、火源尋找、海上救護、礦石斷裂判別、導彈發動機檢查、公安偵察以及各種材料及制品的無損檢查等。
? 紅外線穿透的波長可分為3個級別:即近紅外線,波長為0.75~1.50μm之間;中紅外線,波長為1.50~6.0μm之間;遠 紅外線,波長為6.0~l000μm?之間。 紅外線穿透塑膠的特點?? ? ? ?紅外線穿透塑料中含有紅外活性穿透高分子聚合物,讓實色的塑膠件起紅外線穿透功能,讓電子設備隱藏在塑膠件中,讓產品更美觀,可以有效的保護紅外電子產品。紅外線穿透塑膠有著,耐熱,抗沖擊,有很好的光學性??兩面高光的制品有助于減少紅外漫反射,從而確保透過率。 ?生產前必須先用相應透明料沖洗,有盡可能高的透射比。 ?能透過所需波段的紅外輻。 ?化學穩定性。 ?機械強度高。 ? ? ?采用國際紅外標準,可屏蔽較多的可見光和紫外光干擾,黑亮外表不僅提高了產品安裝的隱蔽性,同時也提高了紅外電子產品的光學性能,因此在紅外發射與接收距離上,以及紅外成像質量方面要明顯優越于普通的紅外傳統材料,近紅外通過率高達93%,是紅外監控,紅外攝像,紅外焊接,紅外遙控等的IR應用高分子材料! 紅外線透過塑料顆粒,紅外濾光板材,濾光片,濾光條,紅外濾光膜。
一、紅外輻射的產生及其性質紅外輻射是由于物體(固體、液體和氣體)內部分子的轉動及振動而產生的。這類振動過程是物體受熱而引起的,只有在***零度(℃)時,一切物體的分子才會停止運動。所以在***零度時,沒有一種物體會發射紅外線。換言之,在一般的常溫下,所有的物體都是紅外輻射的發射源。例如火焰、軸承、汽車、飛機、動植物甚至人體等都是紅外輻射源。紅外線和所有的電磁波一樣,具有反射、折射、散射、干涉及吸收等性質,但它的特點是熱效應非常大,紅外線在真空中傳播的速度c=3×108m/s,而在介質中傳播時,由于介質的吸收和散射作用使它產生衰減。金屬對紅外輻射衰減非常大,一紅外線傳感器及其應用般金屬材料基本上不能透過紅外線;大多數的半導體材料及一些塑料能透過紅外線;液體對紅外線的吸收較大,例如厚l(mm)的水對紅外線的透明度很小,當厚度達到lcm時,水對紅外線幾乎完全不透明了;氣體對紅外輻射也有不同程度的吸收,例如大氣(含水蒸汽、二氧化碳、臭氧、甲烷等)就存在不同程度的吸收,它對波長為1~5μm,8~14μm之間的紅外線是比較透明的,對其他波長的透明度就差了。而介質的不均勻,晶體材料的不純潔,有雜質或懸浮小顆粒等。 透紫光阻燃級塑料顆粒PC廠家安防攝像頭外殼紅外線穿透PC。江蘇PMMA紅外線穿透塑料作用原理
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近紅外光(NIR)是介于可見光(VIS)和中紅外光(MIR)之間的電磁波,其波長在780~2526nm范圍內。塑料紅外光譜吸收峰的位置、強度取決于塑料分子中各基團的振動形式和所處的化學環境,根據朗伯-比耳吸收定律,隨著被選塑料其成分的變化,其光譜特征也將發生變化從而實現定性和定量區分[1]。廢棄塑料的種類很多,有些甚至在可見光范圍內無法加以區分,這給生產、回收與循環使用帶來困難,而近紅外光譜分析則可以解決這些問題。在光波長為1100~1600nm的波段區,幾種常見廢舊塑料的近紅外光譜的特征很弱,且光譜塑料垃圾近紅外光譜檢測實驗系統的設計與實現而在1600~2500nm的波段區,幾種常見廢舊塑料有著明顯不同的吸收峰,位置與強度特征明顯,可以據此區別不同成分的塑料。本文以氯乙烯(PVC)和聚對苯二甲酸類塑料(PET)2大類塑料為分選對像來建立分選實驗系統。在波長1600~1800nm范圍之間,PVC和PET各有一個位置與強度均不相同特征峰[3]。當波長為1660nm時,PET塑料的近紅外光透過率為比較低,而PVC塑料的透過率比較低點為1716nm,采用光電檢測系統檢測到這2個不同的特征峰,并進行比較就可以分辨出這2種不同塑料。 安徽改性塑料紅外線穿透塑料廠家直供
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