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來源: 發布時間:2025-12-04

    紅外探測器的原理及特點人體都有恒定的體溫,一般在37度左右,會發出特定波長10μm左右的紅外線,被動紅外探測器就是靠探測人體發射的10μm左右的紅外線而進行工作的。人體發射的10μm左右的紅外線通過菲涅爾濾光片增強后聚集到紅外感應源上。紅外感應源通常采用熱釋電元件,這種元件在接收到人體紅外輻射溫度發生變化時就會失去電荷平衡,向外釋放電荷,后續電路經檢測處理后就能產生報警信號。1.被動紅外探測器是以探測人體輻射為目標的,所以熱釋電元件對波長為10μm左右的紅外輻射必須非常敏感。2.為了**對人體的紅外輻射敏感,在它的輻射照面通常覆蓋有特殊的菲涅爾濾光片,使環境的干擾受到明顯的控制作用。其傳感器包含兩個互相串聯或并聯的熱釋電元件。而且制成的兩個電極化方向正好相反,環境背景輻射對兩個熱釋元件幾乎具有相同的作用,使其產生釋電效應相互抵消,于是探測器無信號輸出。4.一旦人侵入探測區域內,人體紅外輻射通過部分鏡面聚焦,并被熱釋電元接收,但是兩片熱釋電元接收到的熱量不同,熱釋電也不同不能抵消,經信號處理而報警。被動紅外深測器優缺點優點:本身不發任何類型輻射,器件功耗很小,隱蔽性較好,價格低廉。 紅外觸摸框外殼pc原料 專業定制安防攝像頭窗口塑料pc。浙江PC紅外線穿透塑料紅外穿透

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    原色或者有色的塑料在近紅外波段的吸收較低。炭黑是一種樹脂添加劑,它可以在很廣的波段(從可見到紅外)有效提高塑料對激光的吸收率。然而,如果使用了炭黑,塑料就只能做成深色,無法做成透明的塑料元件。但是深圳市麗盈塑化有限公司生產的黑色抽粒是透明色并且可通過紅外線測試。由英國劍橋焊接研究所(TWI)開發的Clearweld工藝使得透明或者有色塑料能夠有效地吸收近紅外光。它采用了特殊的近紅外吸收材料作為元件表面的涂層,或者作為添加劑摻入下層的樹脂中。這些材料在可見光范圍內的吸收較小,在近紅外區(800-1100nm)的吸收較大。目前,在比較大的吸收波長附近,具有各種不同的窄吸收帶寬的吸收材料,它們可以被用來調整塑料的光學特性,以便適應各種常見的近紅外激光器。除了取決于所使用的激光波長,比較好的吸收材料還取決于具體應用上的要求,比如加工參數、材料特性和目標元件所需的顏色。 安徽PC紅外線穿透塑料化學成分是什么光學濾光片PMMA 紅外穿透板材 紅外濾光片 紅外線板材亞克力。

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    二、紅外熱成像技術在國民經濟個領域中的應用1、熱成像技術在工業上的應用熱成像技術實際上是作為一種高級測溫技術應用于工業中的,這種設備我們成為熱像儀。過去的紅外測溫儀大都是點測溫儀,點測溫儀與熱像儀比較,雖具有成本低、攜帶方便、傳感器不需制冷等優點,但它有如下缺點:(1)只能測量一個點(小區)的溫度,不能測量表面的溫度分布,不能提供圖像,故難以證實儀器是否對準了被測點;(2)使用距離常常受儀器視場的限制;(3)目標的反常(不規則)反射難以同目標的真實溫度變化區分開;(4)對環境溫度起伏敏感。所以,在遠距離快速測量目標表紅外熱成像技術的應用及其發展以前工業上使用的熱像儀多用低溫制冷的單元探測器的光機掃描系統,但這種系統成本高,結構復雜,使用不便。近年來,隨著像增強和圖像處理系統中采用數字電路的情況日愈增多,熱釋電攝像管系統和熱電制冷探測器線列以及兩維焦平面探測器列陣系統已成為民用熱像儀的主要發展類型。熱像儀在工業上的應用主要是檢測工業設備、監查運行故障及控制產品質量。檢測人員利用熱像儀顯示被查目標的熱像和提供表面熱分布的信息,找出即將發生和已發生的故障及其位置,以便及時采取措施予以消除。

    焊接醫用管件在與Natvar公司合作中,我們使用添加劑來吸收激光能量,焊接醫療應用中所需的管子(如圖4)。通常,這些產品都是使用紫外光粘接或者溶劑接合的方式來實現的。紫外光粘接通常需要15-20秒的固化時間。溶劑接合是即時的,但是必須要加入一種化學品來產生接點。紫外光粘接和溶劑接合的方式都需要在整個過程中接觸端口表面(錐形漸縮處),通常長度可達。這些管子可以通過管子內層和外層混合擠壓成型來實現套管的要求,管子透明塑料材料的激光焊接_word文檔在線閱讀與下載_**文檔的外部是柔軟、可觸的表面。該表層可以是不同的塑料或者熱塑性人造橡膠材料,比如PVC、TPU、TPE,或者COPE。添加劑被加在管子壁的外層,這樣就可以利用激光來焊接管子兩端的端口部分。管子和端口處必須是透明無色的,以便測量流經管子的液體。通過壓合過程,端口被固定到管子上。利用光束整形,激光焊接過程可以形成環形接點,從而同步的進行焊接。壓合過程不需要額外的夾具來固定。這樣,激光焊接在管子的端部就形成了密封的接點,該焊接對元件的透明度沒有任何影響。 聚碳酸酯PC是優良的E級絕緣材料,可用于制造絕緣接插件,線圈框架等。

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近紅外線


1. 定義


近紅外光(Near Infrared,NIR)是介于可見光(VIS)和中紅外光(MIR)之間的電磁波,按ASTM(美國試驗和材料檢測協會)定義是指波長在780~2526nm范圍內的電磁波,習慣上又將近紅外區劃分為近紅外短波(780~1100nm)和近紅外長波(1100~2526nm)兩個區域。對植物十分敏感。現代近紅外光譜(NIR)分析技術是近年來分析化學領域迅猛發展的高新分析技術,越來越引起國內外分析**的注目,在分析化學領域被譽為分析“巨人”,它的出現可以說帶來了又一次分析技術的**。


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一、近紅外光譜的工作原理

有機物以及部分無機物分子中各種含氫基團在受到近紅外線照射時,被激發產生共振,同時吸收一部分光的能量,測量其對光的吸收情況,可以得到極為復雜的紅外圖譜,這種圖譜表示被測物質的特征。不同物質在近紅外區域有豐富的吸收光譜,每種成分都有特定的吸收特征。因此,NIR能反映物質的組成和結構信息,從而可以作為獲取信息的一種有效載體。

二、近紅外光譜儀的應用

NIR分析技術的測量過程分為校正和預測兩部分,(1)校正:①選擇校正樣品集,②對校正樣品集分別測得其光譜數據和理化基礎數據,③將光譜數據和基礎數據,用適當的化學計量方法建立校正模型;(2)預測:采集未知樣品的光譜數據,與校正模型相對應,計算出樣品的組分。由此可知,建立一個準確的校正模型是近紅外光譜分析技術應用中的重中之重。


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