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來源: 發布時間:2025-03-07

? 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! 紅外線穿透工程塑料pc廠家|透紅外黑透數字pc塑膠。江蘇紅外感應器紅外線穿透塑料廠家直供

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    與紫外光粘接和溶劑接合方法相比,激光焊接的主要優勢是它可以形成一個機械連接,不需要其他任何的溶劑或者接合劑。與傳統的方法相比,要形成一個機械連接,激光焊接需要一個。這個長度與常用工藝的標準可以相比擬,甚至要優于目前的常用工藝。另外,激光焊接所需時間小于,而紫外光粘接則需要15-20秒固化時間。一些應用中,在管子的兩端需要有不同類型的接口(利用溶劑接合一端,由紫外光粘接另一端)。而激光焊接則對兩端都適用,而溶劑接合工藝則無法實現。透明的熱塑性多聚物塑料和人造橡膠也可以進行激光焊接,可以采用近紅外吸收材料來產生熱能和局域熔化。該技術已經成功應用于不同的場合,表明Clearweld涂層或者添加劑能夠匹配熱塑性材料的吸產品設計師必須具備的能力。 江蘇紅外感應器紅外線穿透塑料廠家直供廠家直銷紅外線穿透改性工程PC塑料。

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深圳市 麗盈塑化普及一些塑料方便的塑料的透過率知識


塑料光學特征有兩類:


一類為光的轉換特性,包括光的吸收、光熱、光化、光電及光致變色等。


另一類為傳遞特性,包括光的透過、反射、散射及折射等。


常用可表征光的傳遞特性指標有透光率、霧度、折射率、雙折射及色散等。


在上述講的指標中,透光率和霧度兩個指標主要表征材料的透光性,而雙折射、折射率及色散三個指標主要用于表征材料的透光質量。好的透明性材料,要求上述性能指標均衡且優異。


    塑料種類繁多,不同塑料有不同的性質和用途,鑒定塑料制品中的材料成分對生產和科研都有重要意義。通常人們從塑料的物理性質進行判斷,比如常見塑料中,PE、PP的密度比水小,PVC燃燒時有刺激性氣味,PS為透明材料,而ABS不透明等,但這都是大致的判斷,要想弄清塑料的確切成分,還需依靠精確的分析方法,光譜分析就是其**重要的分析方法之一。紅外光譜分析是鑒定有機物成分的重要分析方法,其基本原理是:將紅外光照射在被檢材料上,通過檢測材料吸收(或透過)光的強弱來判斷有機物的分子結構。由于不同的物質具有不同的分子結構,其吸收不同的能量而產生相應的紅外吸收光譜,因此用儀器測繪試樣的紅外吸收光譜,然后根據各種物質的紅外特征吸收峰位置、數目、相對強度和形狀(峰寬)等參數,就可推斷試樣中存在哪些基用紅外光譜鑒定塑料成分_word文檔在線閱讀與下載_**文檔團,并確定其分子結構,這就是紅外光譜的定性和結構分析的依據;同一物質不同濃度時,在同一吸收峰位置具有不同的吸收峰強度,在一定條件下物質濃度與特征吸收峰強度成正比關系,這就是紅外光譜的定量分析依據。在紅外光譜分析中,μm(4000~667cm-1)的中紅外區域是應用*****的光譜區。其中μm。 透紅外改性塑料廠家供應 850nm紅外線遙控接收頭塑膠原料pc。

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    折射率折射即入射光與透過光兩者方向之差。衡量材料折射的大小,可用折射率表征。折射率越大,材料的折射越嚴重。折射率可用光在空氣中和在塑料中的傳播速度之比來計算。作為透鏡蓋而使用的樹脂,希望其折射率大一點。折射率越大,其厚度可相應減小。4.雙折射雙折射即材料的平行方向與垂直方向折射率的差值。雙折射越大,越容易造成圖像產生歪影等現象。所以說雙折射降低了光學材料的透光質量,應盡力降低材料的雙折射。色散材料的色散可用阿貝數表示,阿貝數Vd可用下式計算。其中,nd、nf、nc分別為人射光波長、、。從式中可以看出,材料的阿貝數與材料折射率有關。一般材料的折射率越大,阿貝數越小,色散越強。綜合上述五種性能,一個良好透明材料的條件為高透光率、低霧度、高折射率、小雙折射及小色散。 PC具有耐熱、抗沖擊、阻燃,在普通使用溫度內都有良好的機械性能。紅外玻璃面板紅外線穿透塑料廠家直供

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    材料之所以產生雙折射現象,主要是由樹脂的分子結構和分子的取向兩方面決定的。(1)樹脂的大分子鏈中含有苯環結構,產生雙折射比較大如PMMA、PC及PS都有比較嚴重的雙折射現象。其中PMMA的雙折射率為;而PC、PS的雙折射更為嚴重,尤其是PS,其雙折射率高達,是PMMA的130多倍之多。而CR-39的分子鏈中無苯環結構,基本上無雙折射現象,因而常用于光學鏡類材料。(2)樹脂大分子鏈上含有共聚單元,容易產生雙折射現象這是因為不同共聚單元的折射率不同而造成的。如J.D光學樹脂,其大分子由雙烯苯醚塑料的一些光學特性如透光率霧度折射率等知識(精)砜/苯乙烯/甲基丙烯酸甲酯三種共聚單元組成;由于存在三種不同折射率,必須適當地調整共聚組分的比例,否則雙折射會比較大。(3)樹脂中添加其他助劑,由于助劑與樹脂之間的折射率不同而容易產生雙折射,所以選擇助劑時要注意,特別是光學制品,要盡可能少加或不加助劑。(4)樹脂在加工過程中,物料流動的垂直方向與平行方向的取向度相差越大,其雙折射也越大,為此光學制品大都采用澆鑄方法成型,以防產生取向。(5)塑料在加工過程中產生結;,造成在晶區和非晶區之間產生折射率差,從而產生雙折射。 江蘇紅外感應器紅外線穿透塑料廠家直供

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