聚氯乙烯(PVC)性能:聚氯乙烯分軟、硬兩種:硬聚氯乙烯,力學強度高,電器性能優良,耐酸堿的抵抗力極強,化學穩定性很好;缺點:軟化點低。軟聚氯乙烯的抗拉強度、抗彎強度、沖擊強度、沖擊韌性等均硬聚硬乙烯為低,而破斷時的伸長率較高。用途:硬聚氯乙烯制品有管及棒、板、焊條、離心泵、通風機、輪油管、酸堿泵的閥門及容器等。軟聚氯乙烯制品有貯槽、薄板、薄膜、電線絕緣層、窗封蓋、耐酸堿軟管等。聚乙烯(PE)性能:分為高壓、中壓和低壓聚乙烯三種。高壓聚乙烯質地柔韌;低壓聚乙烯質地堅硬,耐寒性能良好,在-70℃時還保持柔軟。化學穩定性很高,能耐酸堿及有機熔劑。有很突出的電氣性能和良好的耐輻射性。用火焰噴涂法或靜電噴涂法涂于金屬表面,可以達到減摩和防腐蝕的目的。缺點是力學強度不高,熱變形溫度很低,故不能承受較高的載荷。用途:化工設備與貯槽的耐腐蝕襯里,化工耐腐蝕管道、閥件、襯套、滾柱框,以代替銅和不銹鋼。高頻水底電纜或一般電纜的絕緣層。晶體管收音機磁棒天線夾架。 紅外線穿透穿透率在80%到90%之間。四川感光材料紅外線穿透塑料使用方法
2. 近紅外光譜分析原理
近紅外光譜屬于分子振動光譜的倍頻和主頻吸收光譜,主要是由于分子振動的非諧振性使分子振動從基態向高能級躍遷時產生的,具有較強的穿透能力。近紅外光主要是對含氫基團X-H(X=C、N、O)振動的倍頻和合頻吸收,其中包含了大多數類型有機化合物的組成和分子結構的信息。由于不同的有機物含有不同的基團,不同的基團有不同的能級,不同的基團和同一基團在不同物理化學環境中對近紅外光的吸收波長都有明顯差別,且吸收系數小,發熱少,因此近 近紅外線紅外光譜可作為獲取信息的一種有效的載體。近紅外光照射時,頻率相同的光線和基團將發生共振現象,光的能量通過分子偶極矩的變化傳遞給分子;而近紅外光的頻率和樣品的振動頻率不相同,該頻率的紅外光就不會被吸收。因此,選用連續改變頻率的近紅外光照射某樣品時, 由于試樣對不同頻率近紅外光的選擇性吸收,通過試樣后的近紅外光線在某些波長范圍內會變弱,透射出來的紅外光線就攜帶有機物組分和結構的信息。通過檢測器分析透射或反射光線的光密度, 就可以確定該組分的含量。
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紅外線輻射是自然界存在的一種**為***的電磁波輻射,它在電磁波連續頻譜中的位置是處于無線電波與可見光之間的區域。這種紅外線輻射是,基于任何物體在常規環境下都會產生自身的分子和原子無規則的運動,并不停地輻射出熱紅外能量。分子和原子的運動愈劇烈,輻射的能量愈大;反之,輻射的能量愈小。在自然界中,一切物體都會輻射紅外線,因此利用探測器測定目標本身和背景之間的紅外線差,可以得到不同的紅外圖像,稱為熱圖像。同一目標的熱圖像和可見光圖像不同,它不是人眼所能看到的可見光圖像,而是目標表面溫度分布的圖像。或者可以說,它是人眼不能直接看到目標的表面溫度分布,而是變成人眼可以看到的**目標表面溫度分布的熱圖像。運用這一方法,便能實現對目標進行遠距離熱狀態圖像成像和測溫,并可進行智能分析判斷。
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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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。 光學級紅外線穿透pc工程塑料 遙控紅外線穿透原料黑色注塑pc塑料。四川感光材料紅外線穿透塑料使用方法
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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。 四川感光材料紅外線穿透塑料使用方法
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