以下是:浙江省嘉興市計量儀器外校廠家高新認證的產品參數
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紅外位于可見光和無線電波之間,紅外波長常用微米表示,波長范圍為0.7微米-1000微米,實際上,0.7微米-14微米波帶用于紅外測溫儀。紅外技術及其原理的無異議的理解為其的測溫。當由紅外測溫儀測溫時,被測物體發射出的紅外能量,通過紅外測溫儀的光學系統在探測器上轉換為電信號,該信號的溫度讀數顯示出來。有幾個決定測溫的重要因素,重要的因素是發射率、視場、到光斑的距離和光斑的位置。發射率,所有物體會反射、透過和發射能量,只有發射的能量能指示物體的溫度。當紅外測溫儀測量表面溫度時,儀器能接收到所有這三種能量。因此,所有紅外測溫儀必須調節為只讀出發射的能量。測量誤差通常由其它光源反射的紅外能量引起的。
有些紅外測溫儀可改變發射率,多種材料的發射率值可從出版的發射率表中找到。其它儀器為固定的予置為0.95的發射率。該發射率值是對于多數有機材料、油漆或氧化表面的表面溫度,就要用一種膠帶或平光黑漆涂于被測表面加以補償。使膠帶或漆達到與基底材料相同溫度時,測量膠帶或漆表面的溫度,即為其真實溫度。距離與光斑之比,紅外測溫儀的光學系統從圓形測量光斑收集能量并聚焦在探測器上,光學分辨率定義為紅外測溫儀到物體的距離與被測光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,紅外測溫儀的分辨率越好,且被測光斑尺寸也就越小。激光瞄準,只有用以幫助瞄準在測量點上。紅外光學的新改進是增加了近焦特性,可對小目標區域提供測量,還可防止背景溫度的影響。
視場,確保目標大于紅外測溫儀測量時的光斑尺寸,目標越小,就應離它越近。當精度特別重要時,要確保目標至少2倍于光斑尺寸。為了紅外測溫儀測溫,將紅外測溫儀對準要測的物體,按觸發器在儀器的LCD上讀出溫度數據,保證安排好距離和光斑尺寸之比,和視場。用紅外測溫儀時有幾件重要的事要記?。褐粶y量表面溫度,紅外測溫儀不能測量內部溫度。不能透過玻璃進行測溫,玻璃有很特殊的反射和透過特性,不允許紅外溫度讀數。但可通過紅外窗口測溫。紅外測溫儀好不用于光亮的或拋光的金屬表面的測溫(不銹鋼、鋁等)。定位熱點,要發現熱點,儀器瞄準目標,然后在目標上作上下掃描運動,直至確定熱點。注意環境條件:蒸汽、塵土、煙霧等。它阻擋儀器的光學系統而影響測溫環境溫度,如果紅外測溫儀突然暴露在環境溫差為20度或更高的情況下,允許儀器在20分鐘內調節到新的環境溫度。
汽車工業:診斷汽缸和加熱/冷卻系統。監視空氣分層、供/回記錄、爐體性能。電氣:檢查有故障的變壓器、電氣面板和接頭。食品:掃描管理、服務及貯存溫度其它:許多工程、基地和改造應用。通常所說的光譜或光譜分析儀器,一般是指光學光譜分析儀器。從它的外形看可分為線光譜、帶光譜和連續光譜。線光譜是由氣體狀態下的原子或離子激發而產生的。如果是原子產生的,稱為原子光譜。如果是離子產生的,便稱為離子光譜。而帶狀光譜來源于被激發的氣體分子。如果光譜分析中采用的碳電極在高溫下可與空氣中的氮化合,生成氰(CN)分子,當氰分子在電弧中被激發后就產生帶光譜,稱為氰帶。當物質的液態或固態在高溫下激發就會產生連續光譜。如常見的白熾燈(鎢絲燈),燒紅的鐵電極等。
它們發射的都是連續光譜儀。這些光譜是不能用來分析的。根據電磁輻射的本質,光譜可分為原子光譜儀器和分子光譜儀器。根據輻射能的傳遞情況光譜又可分為發射、吸收、發光(熒光光譜)和萊曼光譜等。我們這里習慣講的光譜分析實質就是指“原子發射光譜分析”。發射光譜工作的光譜范圍波長大約為1600入一8500入。光譜分析儀器的分析的過程是將被測物質的試樣引入光源中,給以外界的能量,使試樣蒸發成氣態原子,并且使氣態原子的外層電子由低能態激發至高能態,處于高能態的原子很不穩定要躍遷至基態或低能態,便產生了輻射。由于被分析試樣中含有不同的原子就會產生不同波長的輻射,對于所產生輻射經過攝譜儀進行分光就會在感光板上得到按波長順序排列的有規則的譜線,通過儀器的觀察辨認各種特征波長的譜線存在情況就是光譜定性分析。
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