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添加时间:2016-04-03

  碳纤维红外线是什么呢? 碳纤维红外线顾名思义,它不仅具有碳材料的固有本征特性,又兼备纺织纤维的柔软可加工性,松江远红外碳纤维取暖器_尚微机电技术,是新一代增强纤维。与传统的玻璃纤维(GF)相比,杨氏模量是其3 倍多;它与凯芙拉纤维(KF-49)相比,不仅杨氏模量是其2倍左右,松江远红外碳纤维取暖器_尚微机电技术,而且在有机溶剂、酸、碱中不溶不胀,耐蚀性出类拔萃。有学者在1981年将PAN基CF浸泡在强碱NaOH 溶液中,时间已过去20多年,松江远红外碳纤维取暖器_尚微机电技术,它至今仍保持纤维形态。 之所以产生远碳纤维红外线主要方法选择热交换能力强、能放射特定波长远红外线的材料,然后加工制造成各种形式、各种用途的的产品。碳纤维红外线产品所采用的材料能有效放射5.6um-15um的远红外线%以上。常用发生远红外线的材料和产品有如下种类

  红外线.红外线加热器不同特性的物体发射的红外线特性(波长)不同,不同特性的红外线易为特性相同的物体所接收--即固体物质发射的红外线易被固体吸收,不易被气体吸收。 2.红外线加热器热能传递的形式:幅射、传导、对流。 3.热能在高温下主要(90%)以幅射的形式传递,其幅射强度与温度的四次方成正比。 4.幅射热能的吸收能力与受热物体的表面黑度成正比。 5.受热物体的热能传导强度与(该物体表面和内部的)温度梯度成正比,与热阻成反比。 以上就是红外线加热器的工作原理

  红外线加热管的实质是一种电磁波辐射,不同的频率构成了一个很宽的光谱——从可见光到红外线。加热丝的温度决定了红外线加热管辐射强度随波长的分布。根据光谱分布中最大辐射强度的位置,将红外线加热管分类为:短波(波长0.76~1.6μm左右)、中波(波长1.6~4.0μm左右)和长波(波长4.0μm以上)的产品。 高红外加热技术于20世纪70年代诞生于美国,最早由美国宇航局(NASA)用于模拟人造卫星接近太阳时,表面温度快速上升到2000℃时的升温过程。70年代中期为了进行航天飞机飞返大气层时与空气摩擦产生高温的实验,高红外加热技术被用来模拟航天飞机表面温度由-273℃低温迅速升温到1800℃高温的过程。随后不久,该技术向民用领域扩散,到20世纪90年代中期,在美、德、日等西方发达国家,高红外辐射加热技术已普遍应用于涂装、印刷、包装容器、塑料加工、印染、食品加工、木材干燥、化工制药、热处理等几乎所有需要加热的行业

  远红外线加热机的节能是由电热涂料在加热器辐射面形成固化涂层,该涂层因其表面黑度高,故能吸收大量的辐射热能,又因其发射率高,故能将吸收的辐射热能转换成物体易吸收的远红外热加热机能以电磁波的形式传递.微米级电热涂料的涂层厚、热阻大、反射率高,用于烘箱板表面,将散失的热能转换成远红外热能以电磁波的形式辐射烘箱内,为烘箱内的被加热物体所吸收,而不易被潮气吸收,从而将热能留在烘箱内,不仅降低了排潮温度,而且使烘箱内的温度升高,使烘箱内的温度得到了充分的利用.纳米级电热涂料的涂层薄、热阻小,用于烘箱中受热导温的金属材料表面,在传热过程中,该涂料层不仅将吸收的辐射热能转换成远红外热能传递,其自身变成远红外线加热辐射热源,而且也因其表面温度的提高,导致温度梯度增大,使被加热物体的热能传导强度增强,吸热能力大大提高。总之,通过电热涂料将辐射热能转换成远红外热能产生的直接作用是:提高了烘箱的温度,降低了排潮损失的温度,增强了被加热物体的热能吸收速度;减少了热能损失,达到节能的目的。远红外线加热机适用于各种行业尤其是烘箱 烘焙之类的地方有很大用处

  案例钢铁行业案例, 红外加热技术具有鲜明的的优势,电能利用率提高30%,热能利用率得到显著提高,在有色金属熔炼领域中具有明显优势。在金属淬火,固溶热处理等工艺中都会使用红外线加热方式。 马口铁等金属包装材料,在成型前要进行预热处理,红外线加热也是理想的快速加热方式。 汽车金属表面涂装及油漆的干燥固化也离不开红外线加热。所以,红外线加热这一方面在钢铁行业被广泛运用,因此也起到了很大的作用。有需要的伙伴们可以通过页面的联系方式咨询我们

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