红外线的特性

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2,聚焦作用减少了对支承环的 加热,有效地保护了瓶口.
石英棒 加热灯管
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斯忒藩-玻尔兹曼(Stefan-Boltzman)定律
辐射体的积分辐射量MB(T)与它的热力学温度K的 四次方成正比. MB(T)=σT4
2.997925×1010 cm /s≈30万公里/秒 速度=波长×频率
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可见光
γ射线
χ射线
紫外线
红外线
无线电 极高频 超高频 特高频 甚高频 高频 中频 低频 甚低频
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红外线加热灯管 镀层
镀反射层之前
镀反射层之后
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石英棒的作用:
1,它使红外线聚焦,集中加热 颈部,使支承环以下拉伸更好;
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式中:MB(T)——全波辐射出射度,W/cm2 σ——斯忒藩-玻尔兹曼常数,其值σ=(5.6697±0.0029)×10-12 w/cm2/k4 T——热力学温度K.(0K=-273℃)
由此可见,当温度变化很小时,就会引起全波辐射能量 的很大变化.所以在调整工艺时控制炉温的稳定性 相当重要.
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维恩位移定律
当辐射体温度升高时,辐射的峰值波长将移向短波.
λmT=b
式中,λm——辐射体辐出量的峰值波长,μm; T——热力学温度K; b——维恩位移常数,b=2897.8±0.4μm·K.
此式说明:随着温度的升高,辐射出的较高能量的分子数量会成正比的增加(波长越短, 能量越高),所以打开穿透炉中的灯管时,由于功率高,温度相应升高,辐射出的波 长越短,能穿透瓶坯壁,将瓶坯内壁很好的加热,这就是灯箱中设置穿透炉的作用.
可见光 近红外线
中红外线
中远红外线
远红外线
波长(μm) 0.4 0.76 1 2
3
4
5
6
7
8
20
30
电磁波波谱图
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红外线分为四个区域:
近红外线 中红外线 中远红外线Fra Baidu bibliotek远红外线
波长范围(μm) 0.76 ~3 3~6 6~20 20~1000
所谓远或近,是指红外辐射在电磁波谱中距离可见光的远、近,靠近可见光 的区域为近红外区.
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红外线的传播
辐射能逆二次方传播定律: 作为漫辐射的点光源,它辐射出的能量是以球状向空 间扩展的,距离辐射源S为R的球面上的辐射强度与R2 成反比.
H=Q/(2πR2)
式中:H——接收到的辐射能, Q——全部辐射能量, R——为接收点到辐射点的距离.
为提高辐射强度,可通过反射镜或透镜将射线汇聚集中辐射出去.
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波长 0.01nm 0.1nm 1nm
10nm 0.1μm 1μm 10μm 100μm 0.1cm 1cm
10cm
1m
10m
100m 1km
10km 100km
频率 3×1019 3×1018 3×1017 3×1016 3×1015 3×1014 3×1013 3×1012 3×1011 3×1010 3×109 3×108 3×107 3×106 3×105 3×104 3×10
红外线的特性
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红外线的特性
红外线俗称红外光或红外辐射,它是人们看不见的光 线,具有强烈的热作用,故又称热辐射.
波长范围:0.76~1000μm 频率范围:4×1014 ~3×1011 HZ 传播速度:以光速传播
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