远红外功能性材料
远红外磁贴的原理
远红外磁贴的原理远红外磁贴是一种能发射远红外线辐射的装置,其原理基于磁铁材料和红外线发射器。
首先,我们来了解一下远红外线。
远红外线是一种波长范围在8-15微米的红外线辐射。
这种波长的红外线具有较长的穿透力和辐射功率,能够有效地渗透到人体组织中,产生一定的生理效应。
远红外磁贴的核心是磁铁材料。
磁铁是一种能产生磁场的物质,通常由铁、镍、钴等物质组成。
当磁铁被磁化时,其分子内的电子将在外磁场的作用下重新排列,形成一种与磁场方向相一致的磁化态。
磁化的磁铁材料产生的磁场有两个重要特性:磁力线和磁矩。
磁力线是磁场的可视化表示,从磁铁的北极到南极;磁矩是磁场的一种物理量,描述了磁场的强度和方向。
远红外磁贴中的磁铁材料被安置在一个特定的环境中,这个环境通常是一个聚合物材料。
这种材料具有较好的热传导性和热稳定性,能够有效地保护磁铁材料,并增加磁铁材料辐射远红外线的效果。
在远红外磁贴中,磁铁材料通过两种方式产生远红外线辐射。
首先,磁铁材料的磁力线能够与周围环境中的热能相互作用,产生能量传递和释放。
这种能量传递和释放的过程称为热-磁布拉依效应。
其次,磁铁材料的磁矩与外界的磁场相互作用,形成一个磁剧烈运动的过程。
这种运动会产生能量耗散和电磁辐射,从而产生远红外线辐射。
实际上,远红外磁贴的磁铁材料往往通过一种电磁辐射器来激发辐射。
电磁辐射器通常由一个激发器和一个辐射器组成。
激发器负责产生高频的电场和磁场,使磁铁材料得以产生辐射;辐射器负责将辐射转化为远红外线辐射。
远红外磁贴的效果主要取决于磁铁材料的磁性能和制造工艺。
磁铁的磁性能取决于材料的组成、晶体结构和磁区分布等因素。
而制造工艺则要求在制备过程中对磁铁材料进行特殊处理,以提高其磁性能和辐射效果。
总之,远红外磁贴利用磁铁材料的磁性能和电磁辐射器的辐射效果,产生远红外线的辐射。
这种辐射能够渗透到人体组织中,起到一定的生理效应。
然而,远红外磁贴的原理和效果还需要进一步的研究和验证。
功能性服装材料
• 由于人造纤维所具有的弹性特点,面料 面料又 面料 具有贴体性,做成服装 服装,可以克服服装 服装三 服装 服装 口(领口、袖口、裤口)窜风的缺陷。经 中国国家棉纺织品质量监督检验中心检验, 其保温率为50.93%、弹性回复率直向 为74.4%,横向为86.2%。
• 3.电热纤维 • 运用电热毯的原理,将电热材料参与组成 纺织复合纤维,利用导电纤维通电使纤维 发热,以达到取暖的效果。
• 二、防水透湿服装材料 • 防水透湿面料:水在一定压力下不浸入面 料,而人体散发的汗液却能以水蒸气的形 式通过面料传导到外界。
• GORE-TEX • Gore-Tex是美国W.L. Gore & Associates公 司的注册商标,为1976年由Wilbert L. Gore、 Rowena Taylor与Robert W. Gore(Wilbert L. Gore之子)共同发明的防水透气性布料。
• (2) 放射远红外线 • 远红外线能够渗透到身体深层部位,温 暖细胞,促进血液循环,使新陈代谢顺畅。 电气石远红外线发射力将近100%,数值较 其他矿物高。
• • • •
5.电磁保健织物 6.负离子织物 7.远红外保健织物 8.其他卫生保健织物
• 珍珠纤维面料 • 1、纤维简介 • 珍珠纤维是采用高科技手段将纳米级珍珠粉在粘胶纤 维纺丝时加入纤维内,使纤维体内和外表均匀分布着纳米 珍珠微粒。具体为珍珠蛋白功能母粒和纤维级树脂切片构 成,所述功能母粒包括:珍珠蛋白超细粉体添加剂15%~ 40%,偶联剂2.5%~9%,分散剂15%~25%,载体树脂 36%~67%。其制造方法是将上述材料在加热过程中进行 高速捏合,经双螺杆共混挤出,制成功能母粒;将功能母 粒干燥后加入纤维级树脂切片,通过熔融挤压纺丝,再经 后处理,即制得功能合成纤维。使纤维体内和外表均匀分 布着纳米珍珠微粒,一根根纤维犹如一串串珍珠项链,异 常光亮滑爽 。可与各种纤维混纺,棉、天丝、莫代尔、 羊绒等各种纤维混纺。
远红外保健纤维的应用与发展
辽宁丝绸2019年第4期·36·王帆杜紫晴王铭予1功能纤维功能纤维是指除一般纤维的物理机械性能外,还具有某些特殊功能的一种新型纤维。
例如,纤维具有保健功能(抗菌、杀螨、理疗、除臭)、防护功能(辐射防护、抗静电、抗紫外线等)、热湿舒适功能(吸热、放热、吸湿、释湿等)。
而远红外线纤维具有保温、保健、抗菌的作用,是一种新型的功能保健纤维,拥有很好的发展前景。
2远红外纤维的结构特点根据纤维结构,远红外维可分为两类:一类是由远红外粉末均匀分散在纤维中形成聚合物截面上的单组分纤维,另一种是具有一个或多个核心层的复合纤维。
不同的结构使不同纤维的作用也不同,因其芯层结构,使大多数的远红外纤维具有多孔性,因而,其表面活性和表面状态的吸附和扩散特性良好,具有保温、除臭、杀菌等功能。
远红外纤维利用生物体吸收热辐射和储存来自外界的辐射再辐射,使生物体产生“温室效应”,防止热损失,并具有良好的隔热效果。
利用皮肤吸收红外线产生的热量可以通过介质和血液循环,让热能到达身体的组织,进而促进人体血液循环和新陈代谢。
它的保暖效果比普通织物好,织物柔软舒适,适合制作内衣等贴身衣物。
3远红外保健纤维的原理远红外线的远红外辐射是太阳光中一种看不见的电磁波。
它的波长范围是4到1000微米。
它具有独特的物理特性。
作用于人体后被人体皮肤吸收,可产生一系列生物学效应,如:热效应、共振效应、水分子活化、体内大分子活化、降低血液胆固醇、改善微循环功能,促进人体新陈代谢,改善免疫功能,正是因为它对人体具有很好的保健作用,远红外织物所利用的远红外线波长通常是2.5~30滋m 。
远红外织物利用人体吸收的外部能量和人体释放的热量来反射人体最需要的远红外射线,从而达到保健的目的。
4远红外保健纤维的发展从上世纪80年代开始,国外对远红外功能产品进行了一系列开发研究,日本首先开发了具有不同功能的远红外纤维产品。
我国开发远红外织〔摘要〕远红外保健纤维[1]是在纤维加工过程中加入远红外吸收剂制成的,是一种高效的保温材料。
功能性纺织品定义
功能性纺织品功能性面料包含功能性服装用面料、功能性产业用面料、功能性装饰用面料等。
其中,功能性服装面料是指具有超出常规纺织产品的遮盖、美化、保暖等功能的特殊功用和超强性能的面料,这些功能是不随外界环境的改变而变化的。
如功能性外衣用面料,根据不同的服用场合可赋予其不同的功能,如休闲类服装具有防静电、抗紫外线、防电磁波、洗可穿(免烫)防缩等功能,社交类和职业类服装具有三防(防水、防油、防污)、抗皱、抗起毛、抗起球、自清洁、防辐射等功能,运动类服装具有抗菌除臭、吸湿快干、防蚊、抗紫外线等功能,防寒类服装具有防水透湿、防辐射、高韧性、耐水洗等功能。
功能性内衣用面料具有防蛀、防螨、远红外、发热、负离子、高吸湿、抗菌除臭等功能。
这些具有特殊功能的纺织品,有的具有单一功能,也有的具有几种功能的叠加,使其成为多功能复合功能的纺织品。
功能性装饰用面料和功能性产业用面料具有耐高温防火、阻燃、耐腐蚀、高韧性、防霉抗菌、抗静电、防红外、防油拒水、亲水、抗老化等功能。
相比较功能性面料,具有随外界环境变化而进行对人体有益的变化的面料称为智能性面料,如能够通过加热等外部刺激手段使织物恢复初始形状的形状记忆性服装面料,还具有防皱、耐洗、免烫的功能,能够随着光线变化而变化的光敏面料,主要用于军事及航海领域,能够随着外界环境温度变化而变化的调温面料,主要用于军事隐身和温差较大的环境,能够阻止海水向衣服内部渗透的抗浸透湿面料,还具有很高的透气性和吸水性1.抗菌纺织品抗菌卫生整理是应用抗菌防臭剂处理织物(天然纤维、化学纤维及其混纺织物),从而使织物获得抗菌、防霉、防臭、保持清洁卫生等功能。
生产方法:共混纺丝法—在纤维生产聚合阶段或纺丝原液中加入抗菌剂,制的抗菌纤维。
该方法的优点在于无须进行后整理,成本较低;功能整理法—使用抗菌整理剂进行后加工处理的方法将抗菌剂与纤维结合。
抗菌卫生整理织物广泛用作医院、宾馆、家庭的床单、被套、毛毯、餐巾、毛巾、鞋里布、沙发布、窗帘布、医用职业装、食品和服务行业的工作服、军队的服装以及绷带、纱布等,具有重大的社会意义。
石墨烯远红外发热板结构_概述及说明解释
石墨烯远红外发热板结构概述及说明解释1. 引言1.1 概述石墨烯远红外发热板作为一种新兴的加热材料,在近年来引起了广泛的研究和关注。
它基于石墨烯材料的特殊性质,通过远红外发热原理实现高效的加热功能。
本文将对石墨烯远红外发热板的结构、应用领域、优势与挑战进行综述,并探讨未来可能的进展和应用场景。
1.2 文章结构本文分为五个主要部分:引言、石墨烯远红外发热板的结构、石墨烯远红外发热板的应用领域、优势与挑战以及结论及展望。
在引言部分,我们将对这篇文章的概要进行介绍,并描述各节之间的联系。
在接下来的章节中,我们将详细介绍该结构、应用领域、优势和挑战,并总结现有成果和认识,展望未来可能的进展和应用场景。
1.3 目的本文旨在全面了解和描述石墨烯远红外发热板的结构以及其在医疗保健、工业、家居和建筑领域中的应用。
此外,我们还将讨论石墨烯远红外发热板的优势和挑战,并提出相应的解决方案。
通过对这些方面的深入探究,我们希望为该领域的进一步研究和开发提供一定的参考和指导。
2. 石墨烯远红外发热板的结构2.1 石墨烯的特性介绍石墨烯是一种由碳原子单层构成的二维材料,具有许多出色的特性。
首先,它具有极高的导电性和导热性,在电子传输和能量传递方面表现出卓越的性能。
其次,石墨烯非常轻薄,厚度只有一个原子层,因此具有很高的柔韧性和可弯曲性。
此外,石墨烯还具有优异的光学特性,在可见光和红外区域中表现出很强的吸收和透射能力。
2.2 远红外发热原理远红外辐射是指波长在5至20微米之间的辐射波段。
而远红外发热板利用了石墨烯超高导电性所带来的优势,在电流通过时产生局部加热效应,并通过辐射将能量以远红外形式释放出来。
这种发热原理使得远红外发热板成为一种高效、均匀且节能的加热设备。
2.3 石墨烯远红外发热板的设计与制备方法石墨烯远红外发热板具有复杂的结构设计和制备过程。
一种常见的设计方法是将石墨烯片层均匀分布在绝缘基底上,然后通过选择性电化学腐蚀或氧气等离子体处理来形成一系列微细孔洞,在这些孔洞中填充金属(如铝、钛等)或半导体材料(如硼化锆)以增加发热效果。
新型功能性远红外纺织品介绍
新型功能性远红外纺织品介绍
远红外纺织品是对具有高效远红外发射性能的一类纺织品的简称。
远红外线易被人体吸收,它不仅使皮肤表层产生热效应,而且还通过分子产生共振作用,从而引起皮肤深层组织发热,这种作用的产生可刺激细胞活性,改善血液的微循环,提高机体的免疫力,起到一系列的医疗保健作用。
远红外纺织品是在后整理过程或纤维的成型过程中,将能够吸收外界能量(包括光能和人体热能)并能高效发射远红外的材料附着或结合在纺织品上,使其在4 um〜20um波长范围内有较高的远红外发射率(N65%)。
远红外纺织品可用来开发保健蓄热产品和医疗用品,如保暖服、内衣、床上用品(床单,毛毯等),坐垫、护膝、腰带、保健鞋袜等。
再生纤维素纤维 莫代尔 远红外
再生纤维素纤维、莫代尔和远红外是纺织行业中备受关注的三大热门话题。
这三者都是目前纺织品市场中备受追捧的高新技术产品,受到用户的青睐。
今天,我们将对这三种纤维进行深入探讨,探寻它们的独特优势和应用价值。
一、再生纤维素纤维1. 更环保:再生纤维素纤维是一种以植物纤维为原料制成的纤维,因其天然、可生物降解的特点,被誉为“21世纪的绿色纤维”。
2. 舒适性能:再生纤维素纤维具有出色的透气性和吸湿性,能够吸收皮肤分泌的汗液,保持皮肤干爽。
3. 抗菌防臭:由于其材料的特性,再生纤维素纤维拥有一定的抗菌抑菌功能,有效减少细菌滋生,大大降低衣物异味产生。
二、莫代尔1. 亲肤性:莫代尔纤维具有出色的亲肤性,触感柔软、滑爽,给人带来超乎想象的触感体验。
2. 色彩保持:莫代尔纤维具有较好的色牢度和耐洗性,能够使面料颜色长时间保持鲜艳。
3. 环保:莫代尔是一种100天然的纤维,原料主要取自桦树木浆,生产过程对环境基本无污染,是一种对地球更加友好的材料。
三、远红外1. 保健功能:远红外线能够渗透皮肤深层,促进身体微循环,有助于改善人体健康。
2. 保温功能:远红外线能够产生一定的热能,能够有效保温,提高服装的保暖性能。
3. 抗菌效果:远红外线还具有一定的抗菌作用,可以减少细菌滋生,保持衣物清洁卫生。
四、结语再生纤维素纤维、莫代尔和远红外作为纺织业中的几大热门材料,各自具有不同的优势和特点,被广泛应用于服装、家居纺织等领域。
随着人们对生活品质的不断追求,这三种纤维材料的应用将会更加广泛,为人们的生活带来更多的便利和舒适体验。
希望随着科技的不断进步,纺织材料能够为人们的生活带来更多的惊喜和改变。
五、三种纤维的融合应用再生纤维素纤维、莫代尔和远红外作为三种热门纤维材料,其独特的性能和优势使它们在纺织品行业中备受瞩目。
将这三种纤维材料进行融合应用,不仅可以充分发挥它们各自的优势,还能够相互补充,为人们带来更加优质、舒适的生活体验。
生物光素生物活素与远红外的区别
生物光素、生物活素与远红外的区别一、生物光素(生物光素和生物活素以生物光素为例)生物光素是一种全新的医用生物功能性复合材料,是生物医用光量子非晶体。
在二十世纪九十年代,中美合资陕西远光高科技有限公司科研中心与英国剑桥大学、诺丁汉特伦特大学、英国Acordis公司的科研机构联合,以各自在医用物理学和材料学的科研优势,共同研究新型材料及其医学应用的课题。
经研究发现某些物质的物理因子光能效应可以与人体自身的生物场产生光电热感应,为人体的组织细胞直接吸收,改善体内神经-体液系统和生物大分子物质(核酸、蛋白质、多肽、脂肪等)的键能,并传递生物能量,以保持机体内环境的恒定。
科研人员先后从436中天然物质中,经生物学和物理学实验类比,最后精选出光量子能态最优、生物活性最强的十余种纯天然材料作为主要成份,外加多种药物成份,依据生物物理学光量子能效的前沿理论—非晶体无序聚集原理,成功解决了光能色散这一世界性难题。
利用国际最先进的微纳米非晶体技术精制提取,终于研制出医用生物光量子非晶体,在测试指数上,其生物光量子优化能效超出原物质的上限,是未经过微纳米非晶体前的15-100倍。
经国际物理治疗权威机构、中国人民解放军第四军医大学和中国交通大学医学院临床实验,他的医用价值得到了有关专家的肯定,被命名为“生物光素”,先后获得两项国家级新型实用专利证书(专利号:96249469·0 96218754·2)并荣获“高新技术产品”及“全国专利成果新技术新产品”金奖等。
高科技的“生物光素”医用材料,在常温状态下,可高效释放5-25微米对人体最有益的生物光量子能量波,与人体自身的生物物理场能量波互动而产生和谐共振,以谐振吸收原理深入体内3-5厘米,在人体内产生生物物理场场强效应,对生命活动产生多途径、多层次复杂的整体信息调控下的生物物理学和生物化学反应。
二、远红外材料远红外线在光谱上位于可见光红光之外,不能引起视觉效应,是一种不可见光。
远红外功能材料的特征与功能
远红外功能材料的特征与功能作者:邓昕玥来源:《科技风》2016年第23期摘要:远红外线已经逐渐渗透到现代工业和医学领域之中,随着人们对远红外线功能材料的深入研究和认识,也推动了远红外功能材料在其他领域中的广泛应用。
人类于近200年前发现远红外线,这种物质用于矿物材料的加工和医疗保健都能发挥巨大的作用,随着世界范围内远红外功能材料的研发和利用,已经渐渐融入到市场经济活动之中,未来远红外功能材料的应用将会有广阔的前景。
关键词:远红外功能材料;特征;功能远红外线全称是远程红外线,这种光线人们无法利用肉眼观测到,远红外线属于放射性线,人们在发现这种放射性线后就展开了研究,并且得到了众多突破性的研究成果。
根据远红外线性质制成具有远红外功能的材料,能够将其投入到多个领域之中,满足了人们的使用需求。
本文阐述了远红外功能材料的特征,介绍远红外功能材料的功能,并提出有效发展远红外功能材料的途径。
1 远红外功能材料的特征1.1 远红外线特征首先,远红外线是不可见光,人们肉眼无法察觉到这种类型的光纤,远红外线的波长段在5.6~1000微米之间。
其次,远红外线照射路径可以是直射、也可以形成曲折传播和反射,其具备其他一般光线的光学性质。
此外,远红外线照射在物体之上,能够被目前已知任何物体吸收,这些物体在吸收远红外线后能够产生热反应。
1.2 远红外功能材料特征当前,人们对远红外功能材料的研究集中在远红外陶瓷上,这种具有远红外功能的材料被称为远红外陶瓷粉体。
一般,温度在150℃以上情况下远红外陶瓷粉体之中会存在Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Cr元素,以及这些元素形成的氧化物,此外还会出现SiC,这些陶瓷粉体主要是黑色陶瓷粉体;当温度在150℃以下或者等于150℃时情况下,远红外陶瓷粉体会呈现MgO-Al2O3-TiO2-ZrO2特征,这一情况下产生的是白色陶瓷粉体。
远红外陶瓷粉体的研究工作已经趋于正轨,近20年来世界上出现了很多关于远红外功能材料的特征研究,其中发现远红外功能材料远红外陶瓷粉体的远红外线发射率相比其他射线的发射率较低,投入使用后的功能发挥还有待加强。
远红外纤维材料
远红外纤维材料红外线位于可见光和微波之间,红外线波长范围很宽,科学上将其划分为三个波段:0.77~3 μm的近红外波段;3~30 μm的中红外波段;30~1000μm的远红外波段。
由于中红外波段范围很窄,在医疗保健领域,将中红外波段纳入远红外波段。
根据基尔霍夫定律,一个良好的辐射体必然是一个良好的吸收体,即一个物体发射热辐射的能力强,则其吸收的能力也强,两者成正比。
人体既能辐射远红外线,又能吸收远红外辐射。
由于人体60%~70%为水,根据匹配吸收理论,当红外辐射的波长和被辐照的物体吸收波长相对应时,物体分子共振吸收。
一、远红外纤维的作用远红外纤维是功能性纤维的一种,指其制品远红外发射率>80%(100℃)、甚至高达90%左右的各种纤维的统称。
是用50℃下、其5~25μm全波长远红外发射率在85%以上的某些复配的金属氧化物(如氧化铝、氧化锆、氧化镁等)微粉(0.1~2.0μm),俗称远红外陶瓷粉。
主要应用的陶瓷粉末有金属氧化物,如Al2O3,TiO2,BaO,ZrO,SiO2等;金属碳化物,如SiC,TiC,ZrC等;金属氮化物,如BN,AlN,ZrN等。
均匀添加入纺丝液中制备的纤维。
该纤维及其制品具有较好的保温性、抑菌性和生活医学保健作用。
1、释放的远红外线与体内水分子的共振作用能够有效活化水分子,提高细胞渗透性能,从而提高身体的含氧量2、平衡身体的酸碱度:远红外线能净化血液,改善皮肤质素,预防因尿酸过高而引致骨骼关节疼痛。
3、改善微循环:活性水分子自由出入细胞之间,以及远红外线的热效应,促使血流速度加快,微丝血管扩张;微丝血管开放愈多,心脏的压力便可以减少。
4、促进新陈代谢:微循环系统若得到改善,新陈代谢产生的废物便可迅速排出体外,减轻肝脏及肾脏的负担。
5、能与水分子及有机物产生共振而具有良好的热效应,因此远红外纺织品具有良好的保暖性。
二、常用远红外材料常用发生远红外线的材料和产品有如下种类:1、生物炭:例如高温竹炭、竹炭粉、竹炭粉纤维以及各种制品等。
具有红外透过性的光学材料的制备及其应用
具有红外透过性的光学材料的制备及其应用随着科技的不断进步,红外技术在军事、医疗、航空等领域中的应用越来越广泛,因此具有红外透过性的光学材料的需求也越来越大。
本文将介绍几种常见的具有红外透过性的光学材料及其制备方法以及应用。
一、具有红外透过性的光学材料分类1.硅硅是一种硬度很高,导热性能好,化学性质稳定的材料。
在光学领域中,常用硅制成红外光学元件,如窗口、透镜、棱镜等。
2.硒化锌硒化锌是一种透明、不导电的光学材料,它具有很好的红外透过性,因此常被用于红外传感器、夜视仪等装置中。
3.晶体晶体是一种透明的材料,其中的矿物质晶体具有特定的结构和物理性质,使它们在光学领域中具有重要的应用。
某些晶体如镁氟铝石英、锂镁硼石英等可以用于制造红外透镜。
4.玻璃玻璃是一种广泛应用于光学领域的材料,它们通常是由多种物质熔融后再冷却得到的,因此拥有不同的物理性质。
其中某些玻璃具有红外透过性,例如石英玻璃、硼硅酸玻璃等。
二、红外透过性光学材料的制备方法1.单晶生长法单晶生长法是一种比较常见的制备晶体材料的方法,它通过将熔体降温来使材料结晶并生长出晶体。
晶体制备过程需要严格控制各种物理参数,如温度、压力等。
常用于制备锂镁硼石英、钛蓝宝石、锌硒晶体等。
2.熔层堆积法熔层堆积法是一种常见的制备玻璃材料的方法,它通过将熔融的物质在基板上依次堆层,然后快速冷却得到。
该方法可以制备出厚度达到数毫米甚至厘米级别的玻璃,如硼硅酸玻璃等。
3.溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是利用溶胶和凝胶之间的相变关系来制备光学材料的方法。
该方法首先将材料溶解在溶剂中形成溶胶,然后将溶胶干燥得到凝胶,最后通过煅烧等方式得到所需材料。
该方法可以制备出具有较高红外透过性的材料,如二氧化硅、氧化铝等。
三、红外透过性光学材料的应用1.红外传感器红外传感器是一种利用红外光来感知物质的仪器,应用于温度测量、水和气体浓度检测、红外辐射测量等领域。
红外透过性光学材料是红外传感器中的重要元件,如硒化锌发射管中常用的窗口材料。
远红外涂料功能
远红外涂料主要的两大功能
耐高温远红外涂料是一种用于高温窑炉、石油裂解炉、管道加热炉上的高效节能环保产品,可直接喷涂在各种高温窑炉的内衬耐火材料表面,或者蒸汽锅炉水冷壁管的表面,形成一层坚硬的釉面硬壳,起到保护炉体、延长炉龄、有效辐射炉膛内红外热能的作用。
志盛威华远红外涂料能显著提高炉膛内的热传递效果,提高窑炉燃烧温度,降低排烟温度,提高燃烧温度,提高能源利用率,降低排烟温度。
另外功能就是直接涂刷在高温吸热管道上,加快管道的吸热率,保护管道高温下不腐蚀氧化。
新型耐高温远红外节能涂料,是由位于丰台区东铁营的北京志盛威华化工有限公司历经多年研究开发的新型节能产品,独家生产销售,拥有独家的产品发明技术,型号是ZS-1061,产品科技含量高,节能显著等特点。
涂料由氧化物、碳化硅、纳米碳管、烧结剂和悬浮剂和志盛威华特制的高温溶液等精加工而成,耐温可以达到1800℃,红外波段辐射率ε>0.92,耐温1800℃,涂层热冲击能力:抗热震极佳,涂层不龟裂,不脱落,耐高温氧化腐蚀性好,不污染环境、存放期长、粘接性能好、使用寿命长,施工方便、操作简单,涂料涂层硬度达到7H。
新型高温耐高温远红外节能涂料喷刷在高温炉窑内壁上,形成0.3~0.5mm 的致密涂层,抗热震极佳,涂层不龟裂,不脱落,耐高温氧化腐蚀性好,可节约燃料,保护炉衬表面,延长炉子使用寿命,提高炉子热效率,缩短烘炉时间,提高被加热件的加热速度和炉子作业率,降低排烟温度。
采用新型耐高温远红外节能涂料的小型高温窑炉一般可获得节能15%左右,大型窑炉节能可以达到1%-2%。
远红外线能量产品系列介绍
远红外线能量产品系列介绍一、远红外线能量产品女性系列:1、远红外能量保健塑身文胸(1)、丰胸功能每天穿戴可使乳房组织接收生育光线.畅通乳腺、发育充分,使微血管输送充分的氧气、水分以及养分。
增加乳房的弹性与光泽,还原乳晕颜色,使乳房紧实而丰满,活化乳房的气血循环达到丰胸的效果、更可以让乳房集中坚挺、美化乳型.(2)、预防乳房下垂的功能常作丰胸按摩主要目的是在(生育光线)打通乳房的经脉同时,使经络畅通,减少多余脂肪,增加乳房的抗病能力,使乳腺小叶发育成熟,预防过于肥大下坠、外扩.并可有效的预防乳腺增生,小叶增生.(3)、改善更年期症候群、预防老化功能本产品搭配适当的按摩可刺激女性激素生长,可减缓及改善女性因更年期所产生的脸热潮红、睡眠障碍、心悸、忧郁、焦虑、紧张、易怒、频尿、骨质疏松等[停经前症候]预防提早老化,永保青春美丽。
(4)、具有抗菌抑菌、预防感染的功能本产品可以采用最新远超导波光电科技工艺殖入于高品质的胸罩内,具有保温,除湿的基本功能,完全杜绝传统的远红外线使用复合夹层材料,因为不透气反而在出汗后,汗液中夹杂的盐及各种毒素,持续停留在乳房表面滋生细菌。
2、远红外线能量保健内裤(1)、具有抗菌抑菌、预防感染的功能本产品可以保温除湿,去除令人尴尬的各种异味,保护使用者降低被细菌感染的机会,加强并提高自体的免疫功能。
(2)、促进血液循环清除妨害人体内新陈代谢的障碍,散结清腺,可以有效的改善经期疾候群所带来的不适感,以及慢性盆腔炎,预防妇女疾病的发生。
(3)、活化细胞畅通膀胱经络,增强肾功能,缓解产后腹痛,每日使用可逐步加快恢复产后体虚状况,针对退化性病变所引起的腰部酸痛及关节炎也有明显的预防及改善。
(4)、能有效改善生殖系统微循环、杀菌、消炎,有效地辅助治疗男性前列腺炎、阳痿早泄、肾虚、不育不孕、性功能障碍等,改善男性性生活质量和全面提高性能力,强身健体。
(5)、辅助治疗女性妇科疾病,如:痛经、月经不调、异味、性冷淡、内分泌失调、更年期综合征等,排毒养颜、使女性更加健康、美丽。
远红外陶瓷粉执行标准
远红外陶瓷粉执行标准
远红外陶瓷粉是一种特殊的陶瓷材料,具有优异的物理和化学性能,被广泛应用于各种领域。
关于远红外陶瓷粉的执行标准,目前并没有一个统一的标准,因为不同国家和行业对远红外陶瓷粉的应用和性能要求不同,所以制定的标准也不同。
在我国,远红外陶瓷粉被归类为陶瓷材料的一种,因此可以参照《陶瓷砖》(GB/T 4100-2006)、《陶瓷板》(GB/T 23263-2009)等陶瓷相关标准进行生产和检测。
这些标准对陶瓷材料的物理性能、化学成分、尺寸精度、表面质量等方面都有明确的要求,可以作为远红外陶瓷粉的质量控制和评价依据。
此外,远红外陶瓷粉作为一种功能性材料,还可以参照一些特定的功能性材料标准,如《远红外纺织品标准》(GB/T 20944-2007)等。
这些标准对远红外材料的发射率、耐久性、稳定性等方面都有具体的要求,可以作为远红外陶瓷粉的性能评价依据。
总的来说,由于远红外陶瓷粉的应用领域和性能要求不同,制定统一的标准存在一定难度。
目前可以参照相关陶瓷材料标准和功能性材料标准进行生产和检测,但需要综合考虑远红外陶瓷粉的具体应用和性能要求,以确保其质量和性能的稳定可靠。
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一、什么是远红外线红外线是国外著名科学家赫歇尔在一次科学实验中发现的,他发现在太阳的可见光线以外存在着一种神奇的光线,人的肉眼无法看见这种光线,但它的物理特性与可见光线极为相似,有着明显的热辐射。
由于它位于可见光中红光的外侧,故而称之为红外线,红外线的波长范围很宽,介于0.75——1000微米之间,在红外线中,波长较短的为近红外线,而远红外线是红外线中波长最长的一段红外线。
根据使用者要求的不同,划分的标准不尽相同,在实际应用中,通常将波长在2.5微米以上的红外线称为远红外线。
二、红外线的划分根据使用的要求不同,红外线的划分很不相同。
把能通过大气的三个波段划分为:近红外波段1~3微米中红外波段3~5微米远红外波段8~14微米根据红外光谱划分为:近红外波段 1~3微米中红外波段 3~40微米远红外波段 40~1000微米医学领域中常常如此划分:近红外区 0.76~3微米中红外区 3~30微米远红外区 3~30微米医用红外线可分为两类:近红外线与远红外线。
近红外线或称短波红外线,波长0.76~1.5微米,穿入人体组织较深,约5~10毫米;远红外线或称长波红外线,波长1.5~400微米,多被表层皮肤吸收,穿透组织深度小于2毫米。
三、远红外线的特性远红外线是电磁波的一种;它是不可见光,但却具备可见光所具有的一切特性,远红外线的主要物理特性如下:1发射性:因为远红外是属于光线范围的电磁波,所以它与光线一样不需要任何媒介便可直接传导,这就是远红外的发射性。
2渗透性(渗透力):虽然远红外是属于光线的电磁波,但在渗透力上与其它可见光不同。
远红外具有独特的穿透力,其能量可作用到皮下组织一定深度,再通过血液循环,将能量达到深层组织及器官中。
这就是远红外线的渗透性。
3吸收、共振性:根据基尔霍夫辐射定律:任何良好的辐射体,必然是良好的吸收体。
在同一温度下,辐射体本领越大,其吸收本领越强,两者成正比关系,所有含远红外的物体,既可以辐射远红外线,也可以吸收远红外线,辐射与吸收对等。
而人体每时每刻也都在发射远红外线,据测定:人体发射的远红线波长在9.6微米左右,所以,本单位经销的红外电热画系列产品中所产生的远红外线的波长在8----14微米,和人体表面峰值正相匹配,形成最佳吸收并可转化为人体的内能,极为密切影响到人类生命的起源、发生和发展,所以我们又称这一波长范围的远红外线为生命光线。
因此,远红外线具有良好的吸收、共振性。
四、远红外线对人体的作用红外线是在所有太阳光中最能够深入皮肤和皮下组织的一种射线。
由于远红外线与人体内细胞分子的振动频率接近,“生命光波”渗入体内之后,便会引起人体细胞的原子和分子的共振,透过共鸣吸收,分子之间摩擦生热形成热反应,促使皮下深层温度上升,并使微血管扩张,加速血液循环,有利于清除血管囤积物及体内有害物质,将妨害新陈代谢的障碍清除,重新使组织复活,促进酵素生成,达到活化组织细胞、防止老化、强化免疫系统的目的。
所以远红外线对于血液循环和微循环障碍引起的多种疾病均具有改善和防治作用。
此外,对人体内的一些有害物质,例如食品中的重金属和其它有毒物质、乳酸、游离脂肪酸、脂肪和皮下脂肪、钠离子、尿酸、积存在毛细孔中化妆品残余物等,就能够藉助代谢的方式,不必透过肾脏,直接从皮肤和汗水一起排出,可避免增加肾脏的负担。
一般来说,燃料燃烧、电热器具热源等放出的红外线多属于近红外线,由于波长较短,因此产生大量的热效应,长期照射人体后会产生灼伤皮肤及眼睛水晶体等伤害。
波长更短的其它电磁波如紫外线、X射线及γ射线等,会使原子上的电子产生游离,对人体更有伤害作用。
远红外线则不然,由于波长较长,能量相对较低,所以使用时相对较少烫伤之危害。
远红外线也和家用电器所放射出的低频电磁波不同,家用电器所释出的低频电磁波可穿墙透壁及改变人体电流的特性,而被人们高度怀疑其危害性。
远红外线在人体皮肤的穿透力仅有0.01至0.1厘米,人体本身也会放出波长约9微米的远红外线,所以和低频电磁波不可混为一谈。
远红外线被用在许多疾病的辅助治疗上,例如筋骨肌肉酸痛、肌腱炎、褥疮、烫伤及伤口不易愈合等疾病,都可以利用远红外线促进血液循环的特性,而达到辅助治疗的目的。
1、令水份子活性化,提高身体的含氧量人体约70%是水分.血液的水分比率更高达80% 若血气不足,血液中的水分子便集结成惰性水(即四个氢分子和一个氧分子结合),不能通过细胞膜。
远红外线能使水分子产生共振,变成独立水分子(即两个氢分于和一个氧分子结合),提高身体的含氧量,细胞因而能恢复活力,精神更畅旺、头脑更灵活.进而能提高抗病能力,延缓衰老。
2、改善微循环系统独立水分子可自由出入细胞之间,再透过共鸣共振,转化为热能,令皮下深层的温度微升,血流速度加快,微丝血管扩张;微丝血管开放愈多,心脏的压力便可减少,微丝血管的功能是向人体60兆个细胞供应氧气和营养,同时将新陈代谢产生的废物排出体外。
若微循环系统出现毛病,会导致多种毛病,包括高血压、心血管疾病、肿瘤、关节炎、四肢冰冷麻痹等。
成年人微丝血管的总长度可围绕地球三周,被称为人体的第二个心脏,可见其重要。
3、促进新陈代谢微循环系统若得到改善,新陈代谢产生的废物便可迅速排出体外,减轻肝脏及肾脏的负担。
这些废物包括引致癌症的重金属:引致疲劳及老化的乳酸、游离脂肪酸和皮下脂肪;引致高血压的铀离子,以及引致疼痛的尿酸。
4、平衡身体的酸碱度远红外线能净化血液,改善皮肤质素、预防因尿酸过高而引致骨络关节疼痛。
5、具有消炎,消肿的作用6、提高人体免疫功能免疫是人体的一种生理保护反应,它包括细胞免疫和体液免疫两种,对人体防御功能和抗感染作用有极其重要的作用。
经临床观察,远红外保健品确有提高机体的巨噬细胞吞噬功能,增强人体的细胞免疫和人体液免疫功能,有利于人体的健康。
五、远红外线的产生产生远红外线主要方法选择热交换能力强、能放射特定波长远红外线的材料,然后加工制造成各种形式、各种用途的的产品。
远红外线纤维产品所采用的材料能有效放射5.6um-15um的远红外线,占整体波长90%以上。
常用发生远红外线的材料和产品有如下种类:1、生物炭:例如高温竹炭、备长炭、竹炭粉、竹炭粉纤维以及各种制品等。
2、碳纤维制品:例如用来取暖的碳纤维地暖片、碳纤维发热电缆、碳纤维暖气片等,通电后的碳纤维中的碳分子做“布朗运动”,在产生热量的同时,会产生85%左右的远红外线来辐射热量。
3、电气石:例如电气石原矿、电气石颗粒、电气石粉、电气石微粉纺织纤维以及各种制品等。
4、远红外陶瓷:例如利用电气石、神山麦饭石、桂阳石、火山岩等高负离子、远红外材料按照不同的比例配各种用途的陶瓷材料,再烧制成各种用途的产品。
5、远红外陶瓷制品:例如远红外陶瓷球、陶瓷装饰建材、陶瓷涂料、陶瓷酒具餐具、陶瓷灯具、陶瓷工艺品、陶瓷微粉纺织纤维、陶瓷能量板、家用电器陶瓷元件等等。
6、玉石:含有各种微量元素,如钙,镁,锌,硒,锰等对人体有益矿物质,加热后具有更多的有益于人体的远红外线。
中国自古就有“人养玉,玉养人”之说。
六、远红外功能性材料1、远红外陶瓷(1)定义:远红外陶瓷是新型陶瓷的一个分支,与传统陶瓷采用氧化硅、氧化铝等高岭土成分组成的普通陶瓷不同,远红外陶瓷是以20 余种无机化合物及微量金属或特定的天然矿石分别以不同的比例配合,再经1200~1600 ℃高温煅烧而成,能辐射出特定波长远红外线的特种陶瓷材料。
(2)传统制备工艺及发展:远红外陶瓷材料可以分为红外激光材料、红外透射材料和红外辐射材料。
其核心技术是原料的选择、配方的比例以及陶瓷的烧结。
传统的远红外陶瓷材料制作工艺是利用具有远红外辐射性能的无机非金属微粉(又称:远红外辐射陶瓷粉)不同的红外光谱特性,经过一定的工艺成型、烧结而成。
传统的远红外陶瓷粉的制备方法有液相沉淀法和固相合成法2种,其基本工艺如下:液相沉淀法制备工艺:配料→溶解→加表面活性剂→沉淀→过滤水洗→脱水处理→干燥→气流粉碎→性能检测→备用。
固相合成法工艺:配料称量→球磨混合→高温合成→磨细→过筛→性能检测→备用。
烧结主要采用常规烧结或热压烧结。
例如:以石英、长石、硬质高岭土为主要原料,其制备工艺包括:将原料分别粉碎过筛,将灰色千枚岩、黑电气石、石英等与粘合剂混合、造粒、烘干,烧制成陶粒;稀土等如上步骤烧制成陶粒;将石英、长石、滑石分别煅烧制成熟料;将陶粒粉与熟料等经混合等工艺,烧制成远红外陶瓷。
随着对远红外陶瓷材料研究的进一步深入,有许多更新的制备方法不断出现。
如:共沉淀法、水解沉淀法、水热法、溶胶- 凝胶法、微乳液法(反胶束法) 等。
一些研究者甚至探索出了更新的制备远红外陶瓷超细粉的思路,如高温喷雾热解法、喷雾感应耦合离子法等。
这些方法的生产工艺与传统的化学制粉工艺截然不同,是将分解、合成、干燥甚至煅烧过程合并在一起的高效方法,但这些方法尚不成熟,需要进一步的研究和探索。
目前,先进的陶瓷烧结工艺有:气氛加压烧结、热等静压烧结、微波烧结、等离子体烧结、陶瓷自蔓延烧结等。
另外,大量先进设备(如XRD 衍射仪、红外光谱吸收仪、热分析仪、扫描电子显微镜等) 的应用,使科技工作者对陶瓷的微观结构有了更深刻的了解,促进了远红外陶瓷制品综合性能的提高。
清华大学新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室是目前国内在远红外陶瓷材料制备方面技术最为先进、成熟的科研机构之一,为该领域的科研成果和人才培养贡献。
(3)功能与应用:远红外陶瓷以能够辐射出比正常物体更多的远红外线(红外辐射率更高)为主要特征功能。
利用这一特殊性能,远红外陶瓷的应用主要分为两个方面:高温区的应用和常温区的应用。
在高温区主要应用于锅炉的加热,烤漆,木材、食品的加热和干燥等:常温区主要应用于制造各种远红外保暖材料,如远红外陶瓷粉、远红外陶瓷纤维、远红外陶瓷聚酯,以及远红外功能陶瓷等。
利用远红外陶瓷材料对燃油进行红外辐射,可以使燃油的粘度和表面张力降低,利于雾化和充分燃烧。
清华大学杨金龙教授研制的CiM(陶瓷胶态注射成型工艺)远红外陶瓷材料,可制成直径为2-3mm的微珠,用于接触式人体红外保健产品;利用远红外陶瓷制成的蜂窝状、网状或管状元件,用于燃油汽车、船舶、炉灶,节能效果可达到5%以上,对削减燃油污染有一定意义。
同时它还有降低引擎温度的效益,除了可以提高热机组件寿命外,也能具体提升汽车动力系统的功率。
远红外陶瓷涂料(含纳米氧化钛涂料)具有催化氧化功能,在太阳光(尤其是紫外线)照射下,生成OH-,能有效除去室内的苯、甲醛、硫化物、氨和臭味物质,并具有杀菌功能。
各类远红外陶瓷涂料在居室、公共建筑物、交通工具上推广应用,将会改善人们的生活环境。
在制造工业方面,应用纳米生化科技改制的远红外材料不但宽广了产品领域,在提升产品的功能和品质的进展上就更令人印象深刻!以纺织品为例,传统的远红外线纺织品,是将能量材料设法涂布于织品或纤维材料上,由于易剥落,不耐洗涤,致使产品的远红外线核心价值快速递减,新工艺将远红外线材料研磨达到微米甚至纳米级尺寸的细微颗粒,均匀分散混入聚酯原料之中抽丝成纱,使其溶入化纤基材牢不可分,因此彻底解决了传统产品洗涤剥落的致命缺陷。