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세라믹히터 개발방향

세라믹히터 개발방향

 

1. 1~14미크론 범위의 검출기는 셀에서 다중으로, 다변량에서 초점면 배열로 진화했습니다.

2. 적외선 감지기의 작동 범위는 근적외선에서 원적외선까지 확장됩니다.

3. 이 제품은 비냉각식, 통합형 및 대면적 배열 적외선 감지기로 개발됩니다.

4. 적외선 감지 시스템은 단일 대역에서 다중 대역으로 개발됩니다.

세라믹 히터 세라믹 소재

 

세라믹 재료는 적외선 레이저 재료, 적외선 투과 재료, 적외선 복사 재료로 분류할 수 있습니다. 핵심 기술은 원료의 선택, 배합 비율 및 세라믹의 소결입니다. 전통적인 원적외선 세라믹 소재 제조공정은 원적외선 방사 특성을 갖는 무기 비금속 미세분말(원적외선 세라믹 분말이라고도 함)의 서로 다른 적외선 스펙트럼 특성을 이용하여 특정 공정을 통해 성형, 소결함으로써 형성된다. 프로세스.

세라믹 히터 가열의 다른 장점

 

 

1. 매체가 필요하지 않으며 공기 및 진공에서 수행할 수 있습니다.

 

2. 열에너지의 전환율이 높고, 적외선 조사하에 열에 의해 대상물을 건조시킵니다.

 

3, 물리적 방사선의 원리, 방사선은 화학적 변화를 생성하지 않으며 분자 구조를 변경하지 않습니다.

세라믹 히터 이동성

 

난방은 이동식이며 빠르고 유연합니다. 복합재 생산이나 경화 공정의 중간 단계에 쉽게 적용할 수 있으며, 에너지를 절약하고 경화 시간을 단축하는 것이 중요합니다. 한 연구(P. Kiran Kumar 2011)에서 적외선 경화에 필요한 경화 시간은 용광로에서 열 경화에 필요한 236분에 비해 단 56분이었습니다. 이렇게 하면 시간이 75% 절약됩니다.

세라믹히터의 기본이론

 

1. 물체가 방출하는 적외선 특성(파장)은 특성이 다릅니다. 서로 다른 특성의 적외선은 동일한 특성을 가진 물체에 쉽게 수신됩니다. 즉, 고체 물질에서 방출된 적외선은 고체에 쉽게 흡수되고 가스에는 쉽게 흡수되지 않습니다.

 

2. 열 전달 형태: 복사, 전도, 대류.

 

3. 열에너지는 주로 고온에서 복사의 형태로 전달(90%)되며, 그 복사 강도는 온도의 4제곱에 비례합니다.

 

4. 복사열에너지의 흡수능력은 피가열물의 표면 흑도에 비례합니다.

 

5. 피가열물의 열에너지 전도 강도는 온도 구배(물체 표면 및 내부)에 비례하고 열 저항에 반비례합니다.

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