la radiazione infrarossa è una forma di energia elettromagnetica generata dalla vibrazione e dalla rotazione di atomi e molecole all'interno di tutti gli oggetti con temperature superiori allo zero assoluto (0° kelvin; -459° F; o -273° C). infrarosso (letteralmente che significa "sotto" o "oltre" il rosso) si trova tra le porzioni visibile e microonde dello spettro elettromagnetico e condivide molte delle stesse proprietà della luce visibile, tranne che ha una lunghezza d'onda più lunga . quando le onde infrarosse incontrano un oggetto solido possono essere riflesse (rimbalzare), diffratte (diffuse), rifratte (piegate), trasmesse (passare attraverso), o assorbite dall'oggetto in cui più di questi effetti può avvenire contemporaneamente. la porzione visibile dello spettro varia in lunghezza d'onda da 0.38 micron a 0.76 micron. la porzione infrarossa, che non è visibile a l'occhio umano, inizia a 0.76 micron e si estende fino a 10.0 micron (micron u003d millesimo di millimetro, un milionesimo di ki lometer). tutti gli oggetti emettono infrarossi in funzione della loro temperatura.
come funzionano le radiazioni infrarosse?
tutti i materiali assorbono una frazione dello spettro infrarosso,riflettono una frazione sulla superficie e lasciano passare una frazione della radiazione. selezionando un emettitore con spettri adatti,la più grande frazione possibile della radiazione viene assorbita nel materiale e convertita in calore.
la lampada a infrarossi riscalda la persona o gli oggetti vicini tramite la radiazione infrarossa direttamente in breve tempo, e la persona si sentirà calda e gli oggetti diventeranno più caldi sonn, rapidamente le lampade riscaldanti riscaldano l'oggetto direttamente ma don’ t riscalda l'aria circostante motivo per cui può diventare fonte di riscaldamento altamente efficiente, inoltre, lampade di calore a infrarossi riscaldano l'oggetto penetra nell'oggetto don’ t basta agire in superficie. le lampade possono essere comandate in modo semplice e veloce.
a seconda della temperatura dell'elemento riscaldante,un emettitore di infrarossi fornisce una radiazione nettamente diversa a varie lunghezze d'onda.
per ottenere un riscaldamento di processo di successo, è importante che l'emettitore di infrarossi sia accuratamente adattato alle proprietà del prodotto da riscaldare in termini di lunghezza d'onda, sua forma e potenza di uscita. radiazione che corrisponda esattamente all'assorbimento caratteristiche del prodotto si converte rapidamente in calore nel prodotto,senza che il calore venga trasferito inutilmente nell'ambiente circostante.
la radiazione a onde corte può penetrare in profondità in alcuni materiali solidi e garantire un'uniformità attraverso il riscaldamento.
la radiazione a onde medie viene assorbita principalmente dalla superficie esterna e riscalda prevalentemente la superficie. la radiazione a onde medie è particolarmente ben assorbita da molte materie plastiche.vetro e soprattutto acqua e viene convertita direttamente in calore.
applicazioni di riscaldamento a infrarossi
il velocemente gamma di riscaldatori a infrarossi e sistemi di riscaldamento sono ora ampiamente applicati nelle industrie e nei settori manifatturieri globali ad alta e bassa tecnologia. con continui progressi tecnologici, la precisione controllata del calore a infrarossi offre un'applicazione efficiente dal punto di vista energetico ed economicamente vantaggiosa per un'ampia gamma di processi industriali.
dall'essiccazione, indurimento, e rivestimento, alla termoformatura e alla formatura sottovuoto delle materie plastiche, l'applicazione di sorgenti di calore a infrarossi sta cambiando le industrie di processo mondiali.
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stagionatura dei rivestimenti
sviluppo di film
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