kızılötesi radyasyon, mutlak sıfırın (0° kelvin; -459°F; veya -273°C) üzerindeki tüm nesnelerdeki atomların ve moleküllerin titreşimi ve dönüşüyle üretilen bir elektromanyetik enerji biçimidir. kızılötesi (kelimenin tam anlamıyla yani " kırmızının altında" veya " ötesinde") elektromanyetik spektrumun görünür ve mikrodalga bölümleri arasında yer alır ve daha uzun bir dalga boyuna sahip olması dışında, görünür ışığın, aynı özelliklerinin çoğunu paylaşır. . kızılötesi dalgalar katı bir nesneyle karşılaştığında yansıyabilir (sıçrayabilir), kırınıma uğrayabilir (dağılabilir), kırılabilir (bükülebilir), iletilebilir (geçebilir), veya nesne tarafından absorbe edilebilirler. bu etkilerin bir kısmı aynı anda gerçekleşebilir. spektrumun görünür kısmı 0.38 mikron ile 0.76 mikron. arasında dalga boyu aralığındadır ve bu kısım kızılötesi kısım, tarafından görülemez. insan gözü, 0.76 mikrondan başlar ve 10.0 mikrona kadar uzanır (mikron u003d milimetrenin binde biri, ki milyonda biri lometer). tüm nesneler sıcaklıklarının bir fonksiyonu olarak kızılötesi yayar.
kızılötesi radyasyon nasıl çalışır?
tüm malzemeler kızılötesi spektrumun bir kısmını emer,yüzeyde bir kısmını yansıtır ve radyasyonun bir kısmının geçmesine izin verir. uygun spektrumlu emitörü seçerek, radyasyonun mümkün olan en büyük kısmı malzeme tarafından emilir ve ısıya dönüştürülür.
kızılötesi ısı lambası kişiyi veya yakınındaki nesneleri kızılötesi radyasyonla kısa bir süre içinde doğrudan ısıtır, ve kişi ısınır ve nesneler daha da ısınır sonn, hızlı ısıtma lambaları nesneyi doğrudan ısıtır ancak’ t çevreleyen havayı ısıtır, bu nedenle yüksek verimli ısıtma kaynağı yapabilir, daha fazla, kızılötesi ısı lambaları nesneyi ısıtır nesnenin içine nüfuz eder.’ t sadece yüzey üzerinde hareket edin. lambalar hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edilebilir.
ısıtma elemanının sıcaklığına bağlı olarak,bir kızılötesi emitör, çeşitli dalga boylarında belirgin şekilde farklı radyasyon yayar.
Başarılı proses ısıtması, elde etmek için, kızılötesi emitörün, dalga boyu, şekli ve absorpsiyona tam olarak uyan güç çıkışı. radyasyonu açısından ısıtılacak ürünün özelliklerine dikkatlice uyması önemlidir. Ürünün özellikleri, çevreye gereksiz ısı aktarılmadan, ürün içinde hızlı bir şekilde ısıya dönüştürülür.
kısa dalga radyasyonu bazı katı materyallerin derinliklerine nüfuz edebilir ve ısıtma yoluyla homojenlik sağlar.
orta dalga radyasyonu çoğunlukla dış yüzeyde emilir ve ağırlıklı olarak yüzeyi ısıtır. orta dalga radyasyonu birçok plastik.cam ve özellikle su tarafından özellikle iyi emilir ve doğrudan ısıya dönüştürülür.
kızılötesi ısıtma uygulamaları
en hızlı bir şekilde Kızılötesi ısıtıcılar ve ısıtma sistemleri yelpazesi artık teknolojideki sürekli gelişmelerle, küresel yüksek ve düşük teknoloji endüstrileri ve imalat sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır, kızılötesi ısının kontrollü hassasiyeti, geniş bir kullanım alanı için enerji verimli ve uygun maliyetli bir uygulama sunar. endüstriyel süreç yelpazesi.
kurutmadan, kürlemeden, ve kaplamadan, termoform ve vakumla şekillendirme plastiklerine, kızılötesi ısı kaynağı uygulaması dünyanın proses endüstrilerini değiştiriyor.
yapıştırıcıların / yapıştırıcıların aktivasyonu
tavlama
yemek servisi
kimyasal işleme
kopya toner sabitleme
kaplamaların kürlenmesi
filmlerin gelişimi
plastik parçaların çapak alma
dolgu ve verniklerin kurutulması
kabartma
çözücülerin buharlaşması
suyun buharlaşması
yiyecek ve içecek ambalajı
gıda işleme ve üretim
fırıncılık
ısı ile mikrop öldürücü
reçinelerin ve çimentoların sertleşmesi
ısıtma
nem kontrolü
laminasyon
metal kaynak
mikro elektronik devre entegrasyonu
evcil hayvan şişirme
plastik kaynak
kompozit malzemelerin ön ısıtması
baskı kurutma
sıcaklık regülasyonu
temperleme
termal oksidasyon
termoform
hızlı ısıl işlem (rtp)
basılı elektroniklerin sinterlenmesi
lehim yeniden akışı (pcb)
güneş pili üretimi
nokta kaynağı
folyoların küçülmesi
vakum şekillendirme
ve daha birçok...
dört ana uygulama:
pv güneş bardak PLASTİK baskı