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Mithilfe von Infrarot-Induktionsstrahlungsquellen verdauen und absorbieren Objekte Infrarot-Induktion, wandeln Strahlung in Energie um und werden erhitzt

Mithilfe von Infrarot-Induktionsstrahlungsquellen verdauen und absorbieren Objekte Infrarot-Induktion, wandeln Strahlung in Energie um und werden erhitzt

Infrarotsensorik ist eine Art Radiowelle. Im Sonnenspektrum ist Strahlung jenseits des roten Endes des sichtbaren Lichts eine unsichtbare Strahlung. Bei elektromagnetischen Wellen liegt der Wellenlängenbereich des infrarotinduzierten Lichts zwischen {{0}},75 und 1000 μ. In der Mitte von m, der Frequenz Der Bereich liegt im Bereich von 3 × 10–4 × in der Mitte von 10 Hertz. In industriellen Produktionsanwendungen wird die Infrarotspektroskopieanalyse häufig in mehrere Bestandsbänder unterteilt: 0,75-3,0 μM ist der Nahinfrarot-Erfassungsbereich; 3.0-6.0 μ M ist der mittlere Infrarot-Erfassungsbereich; 6.0-15.0 μ M stellt den Ferninfrarotbereich dar; 15.0-1000 μ M repräsentiert den extrem fernen Infrarotbereich. Unterschiedliche Objekte verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten bei der Infrarot-Induktionsaufschluss- und Absorptionsfähigkeit, und selbst das gleiche Objekt verfügt über unterschiedliche Fähigkeiten bei der Infrarot-Induktionsaufschlussfähigkeit und Absorption unterschiedlicher Lichtwellenlängen. Daher ist es bei der Verwendung von Infrarot-Induktionserwärmung notwendig, geeignete infrarotinduktionsradioaktive Materialien basierend auf der Art des zu erhitzenden Objekts auszuwählen, damit die kinetische Energie der Strahlungsquelle im Bereich der Verdauungs- und Absorptionswellenlänge des zu erhitzenden Objekts konzentriert wird , um eine hervorragende Heizwirkung zu erzielen.

Die elektrische Infrarot-Induktionserwärmung ist eigentlich eine einzigartige Methode zum Erhitzen von Widerständen, bei der Rohstoffe wie Wolfram, Eisen-Nickel-Legierung oder Nickel-Chrom als Strahler zur Herstellung radioaktiver Substanzen verwendet werden. Nach dem Einstecken kommt es aufgrund der Überhitzung des Widerstands zu einer Wärmeübertragung. Es gibt drei gängige Arten der elektrischen Infrarot-Induktionserwärmung radioaktiver Materialien: Lampentyp (Doppelstrahl), Röhrentyp (Quarzröhrentyp) und Plattentyp (flaches Muster). Beim Lampentyp handelt es sich um eine Infrarot-Induktionsglühlampe, die als Emitter einen Glühfaden verwendet. Der Glühfaden ist in einer mit Edelgasen gefüllten Verbundglashülle versiegelt, ähnlich einer typischen Glühbirne. Nach dem Anschließen erwärmt sich der Strahler (auf eine niedrigere Temperatur als eine typische Glühbirne), was wiederum viel Licht mit einer Wellenlänge von 1,2 μ aussendet. Infrarot-Erkennung von m nach oben und unten. Wenn die Innenseite der Verbundglasschale mit einer reflektierenden Schicht beschichtet ist, kann die Infrarotinduktion auf eine gerichtete Strahlungsquelle konzentriert werden. Daher wird das radioaktive Infrarot-Induktionsmaterial vom Lampentyp auch als Zweistrahl-Infrarot-Induktionsstrahler bezeichnet. Die röhrenförmige Infrarot-Erkennungsleitung für radioaktives Material besteht aus einem Quarzglasrohr mit einem Glühfaden in der Mitte und wird daher auch als Infrarot-Erkennungsstrahler vom Typ Quarzrohr bezeichnet. Die Wellenlänge der von Lampen- und Röhrenformen übertragenen Infrarotinduktion liegt im Bereich von 0,7 bis 3 μ. Innerhalb des M-Bereichs ist die Betriebstemperatur relativ niedrig und wird im Allgemeinen zum Erhitzen, Backen, Trocknen bei Licht usw. verwendet Produktion in der Textilindustrie sowie Infrarot-Induktionsakupunktur und Moxibustionsphysiotherapie in der Diagnose und Behandlung. Die Oberfläche der Strahlungsquelle für die plattenförmige Infrarot-Induktion radioaktiver Materialien ist eine flache Ansicht, die aus einer flachen Widerstandsplatte besteht. Die Vorderseite der Widerstandsplatine ist mit Rohstoffen mit hohem Transmissionskoeffizienten beschichtet, und die Rückseite ist mit Rohstoffen mit niedrigen Transmissionskoeffizienten beschichtet. Daher stammt der überwiegende Teil der Energie von der Strahlungsquelle auf der Vorderseite. Die Betriebstemperatur der Plattenform kann über 1000 Grad erreichen, was zum Abschrecken des Schweißens von Stahlrohstoffen, Rohrleitungen und Behältern mit großem Durchmesser verwendet werden kann.

Da die Infrarotsensorik über eine extrem starke Übertragungsfähigkeit verfügt, kann sie leicht von Objekten verdaut und absorbiert werden. Sobald sie von Objekten verdaut und absorbiert wird, wandelt sie sich sofort in Energie um. Vor und nach der Infrarot-Induktionserwärmung ist der Schaden an der linken und rechten kinetischen Energie gering, die Temperatur ist sehr einfach zu kontrollieren und die Heizqualität ist hoch. Daher ist der Entwicklungstrend bei der Anwendung von Infrarot-Induktionserwärmung schnell.

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