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2025
9-9
?3000°C超高溫黑體源的構(gòu)建挑戰(zhàn):涉及材料、系統(tǒng)及控制技術(shù)
3000°C超高溫黑體源的構(gòu)建挑戰(zhàn):涉及材料、系統(tǒng)及控制技術(shù)本文將理論與實(shí)際產(chǎn)品結(jié)合起來(lái),詳細(xì)闡述將3000°C的理想黑體模型轉(zhuǎn)化為實(shí)驗(yàn)室中穩(wěn)定、可用的儀器設(shè)備所涉及的材料科學(xué)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)及精密控制技術(shù)。1.耐火材料的選擇:石墨與鎢的核心地位在高達(dá)3000°C的溫度下,材料的選擇變得極為有限。石墨是構(gòu)建此類(lèi)高溫爐的核心材料。與金屬不同,石墨在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下沒(méi)有熔點(diǎn),而是在約3642°C時(shí)升華。更特別的是,其機(jī)械強(qiáng)度在一定溫度范圍內(nèi)會(huì)隨溫度升高而增強(qiáng)。因此,石墨被廣泛用于制造加熱元...
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2025
9-8
D&S AE1/RD1 半球發(fā)射率測(cè)量?jī)x:航空航天及汽車(chē)涂層材料發(fā)射率測(cè)量(附表)
在航空航天及汽車(chē)工業(yè)中的材料發(fā)射率測(cè)量D&SAE1/RD1半球發(fā)射率測(cè)量?jī)x在航空航天、國(guó)防和汽車(chē)等高技術(shù)、高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,材料的發(fā)射率不再僅僅是能源效率的問(wèn)題,而是直接關(guān)系到系統(tǒng)生存能力、任務(wù)成敗和人員安全的關(guān)鍵性能參數(shù)。在這些應(yīng)用場(chǎng)景中,由不準(zhǔn)確的發(fā)射率數(shù)據(jù)所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)被急劇放大,從而對(duì)測(cè)量工具的可靠性和標(biāo)準(zhǔn)符合性提出了更為嚴(yán)苛的要求。1.航空航天熱控制太空環(huán)境——高真空和強(qiáng)烈的太陽(yáng)輻射——使得熱輻射成為航天器熱量交換的途徑。因此,通過(guò)精確設(shè)計(jì)和控制表面涂層的發(fā)射率,可以有效保...
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2025
9-5
3000℃超高溫黑體源——助力高溫工業(yè)過(guò)程監(jiān)測(cè)、航空航天熱防護(hù)系統(tǒng)驗(yàn)證
高溫工業(yè)與航空航天前沿本節(jié)聚焦于那些材料本身達(dá)到或需要經(jīng)受3000°C考驗(yàn)的場(chǎng)景,在這些場(chǎng)景中,物體的輻射特性對(duì)于過(guò)程控制和系統(tǒng)生存至關(guān)重要。1.過(guò)程監(jiān)控:冶金與玻璃生產(chǎn)中的應(yīng)用在鋼鐵和玻璃等基礎(chǔ)工業(yè)中,生產(chǎn)過(guò)程涉及高溫的熔融材料(例如,鋼水溫度超過(guò)1600°C,玻璃熔液超過(guò)1500°C)。在這些環(huán)境中,非接觸式的光學(xué)或紅外高溫計(jì)是進(jìn)行溫度監(jiān)控的手段。雖然這些工業(yè)過(guò)程的溫度通常不會(huì)達(dá)到3000°C,但用于監(jiān)控它們的高溫計(jì)必須具備覆蓋這些高溫區(qū)的寬量程和高精度。如之前所述,30...
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2025
9-5
Inframet DT system:紅外熱像儀MRTD,SiTF,NETD,MTF常規(guī)測(cè)試
熱成像儀的參數(shù)多達(dá)上百種,要全部測(cè)完,既不現(xiàn)實(shí)也沒(méi)必要。事實(shí)上,即便是專業(yè)測(cè)試人員,也只會(huì)關(guān)注其中一小部分核心參數(shù),絕大多數(shù)參數(shù)的定義和測(cè)試方法甚至不為人知。在實(shí)際操作中,我們之所以只測(cè)量少數(shù)幾個(gè)關(guān)鍵參數(shù),主要有以下幾個(gè)原因:?首先,一些參數(shù)的“代表性”很強(qiáng),足以涵蓋其他參數(shù)的功能。??MRTD(最小可分辨溫差)是最重要的參數(shù)之一。它同時(shí)反映了熱成像儀的溫度靈敏度和空間分辨率,是多個(gè)國(guó)家認(rèn)可的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制要求的參數(shù)。因此,許多測(cè)試團(tuán)隊(duì)會(huì)將監(jiān)控類(lèi)熱成像儀的測(cè)試簡(jiǎn)化為只測(cè)MRT...
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2025
9-3
3000K高溫黑體在高溫材料發(fā)射率測(cè)量實(shí)驗(yàn)中的關(guān)鍵作用
核心基準(zhǔn):高溫黑體在發(fā)射率測(cè)量中的關(guān)鍵作用在高溫材料法向光譜發(fā)射率的精確測(cè)量中,高溫黑體扮演著核心角色。它不僅是整個(gè)測(cè)量裝置的關(guān)鍵組成部分,更是確保測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確可靠的理論基石和數(shù)據(jù)基準(zhǔn)。?理論基石:發(fā)射率測(cè)量的基準(zhǔn)源根據(jù)物理學(xué)定義,材料的法向光譜發(fā)射率是指物體在法向的光譜輻射亮度與相同條件下黑體的法向光譜輻射亮度之比3。這一定義明確指出,任何發(fā)射率的測(cè)量都必須以一個(gè)理想的輻射源——黑體作為參照。在該研究建立的測(cè)量模型中,探測(cè)系統(tǒng)輸出信號(hào)的計(jì)算公式明確包含了標(biāo)準(zhǔn)黑體的光譜發(fā)射率...
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2025
9-3
?IMPAC IGA 140 高溫計(jì)如何測(cè)量非純凈金屬顆?;鹧鏈囟?/a>
IMPACIGA140高溫計(jì)如何測(cè)量非純凈金屬顆?;鹧鏈囟仍诠I(yè)生產(chǎn)和科學(xué)研究中,準(zhǔn)確測(cè)量燃燒火焰的溫度是一項(xiàng)關(guān)鍵但充滿挑戰(zhàn)的任務(wù)?;鹧娴膭?dòng)態(tài)、高溫和復(fù)雜環(huán)境對(duì)傳統(tǒng)測(cè)溫方法構(gòu)成了嚴(yán)峻考驗(yàn)。非接觸式紅外測(cè)溫技術(shù)為此提供了有效的解決方案,其中,IMPACIGA140高溫計(jì)因其設(shè)計(jì)和性能,在實(shí)際應(yīng)用中表現(xiàn)出色。本文將結(jié)合已發(fā)表的科學(xué)實(shí)驗(yàn)、儀器的工程設(shè)計(jì)和光譜學(xué)原理,闡述其能夠可靠測(cè)量火焰溫度的原因??茖W(xué)實(shí)驗(yàn)中的性能驗(yàn)證儀器的真實(shí)性能需在嚴(yán)苛的科研環(huán)境中檢驗(yàn)。在一項(xiàng)發(fā)表于《科學(xué)報(bào)告》...
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2025
9-1
激光焊接熔池溫度場(chǎng)測(cè)溫解決方案:短波雙色測(cè)溫儀+小區(qū)域測(cè)溫儀
在先進(jìn)合金的精密加工中,激光焊接的質(zhì)量與熔池溫度的精確控制直接相關(guān)。然而,在高溫、高壓及電磁干擾的復(fù)雜焊接環(huán)境中,傳統(tǒng)的測(cè)溫方法往往失效,使得精確控溫成為一大挑戰(zhàn)。主要的困難包括光譜重疊、對(duì)焦不穩(wěn)、響應(yīng)滯后以及視線遮擋等問(wèn)題。例如,焊接激光的近紅外波段會(huì)干擾傳感器讀數(shù),工作臺(tái)的移動(dòng)會(huì)引起測(cè)量光斑晃動(dòng),而焊接過(guò)程中的溫度瞬變則要求設(shè)備具備極快的響應(yīng)能力。為解決這些難題,IGAR12-LO測(cè)溫儀通過(guò)其專業(yè)設(shè)計(jì)提供了可靠的解決方案。該設(shè)備的關(guān)鍵性能十分突出,其測(cè)量范圍覆蓋300°C...
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2025
9-1
Inframet BNUC系統(tǒng):熱成像儀雙點(diǎn)非均勻性校正(NUC)的專業(yè)解決方案
熱成像儀的核心是紅外焦平面陣列(IRFPA)傳感器,但其原始圖像會(huì)因各像素之間固有的增益和偏移差異而產(chǎn)生大量“空間噪聲”。這種噪聲雖然不隨時(shí)間變化,卻嚴(yán)重影響圖像的均勻性和質(zhì)量。因此,所有熱成像儀都必須在出廠前進(jìn)行校準(zhǔn),通過(guò)一個(gè)稱為“雙點(diǎn)非均勻性校正”(NUC)的關(guān)鍵步驟來(lái)消除這種噪聲。上海明策科技作可提供的BNUC系列黑體解決方案,正是為這一精密校準(zhǔn)過(guò)程而設(shè)計(jì)的專用設(shè)備。雙點(diǎn)NUC的原理與方法雙點(diǎn)NUC的基本操作是讓熱成像儀觀測(cè)一個(gè)能覆蓋其視場(chǎng)的大面積均勻黑體,并采集該黑體...
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2025
8-28
Impac IGAR 6 Smart 雙色測(cè)溫儀,鋼鐵淬火精準(zhǔn)測(cè)溫,降低水蒸汽的影響
在高溫材料加工(如鋼鐵“閃速處理”)等工業(yè)環(huán)境中,精確的溫度測(cè)量對(duì)于控制材料的微觀結(jié)構(gòu)和性能至關(guān)重要。然而,在這些過(guò)程中,由淬火等工序產(chǎn)生的水蒸氣和液態(tài)水滴會(huì)嚴(yán)重干擾非接觸式紅外測(cè)溫的準(zhǔn)確性。水和蒸汽會(huì)吸收和散射物體發(fā)出的紅外輻射,導(dǎo)致測(cè)溫設(shè)備接收到的信號(hào)失真,從而產(chǎn)生錯(cuò)誤的溫度讀數(shù)。不同測(cè)溫技術(shù)的挑戰(zhàn)。一項(xiàng)研究系統(tǒng)評(píng)估了四種紅外測(cè)溫技術(shù)(單色高溫計(jì)、雙色高溫計(jì)、激光高溫計(jì)和紅外熱像儀)在視線中存在水或蒸汽時(shí)的性能。研究發(fā)現(xiàn):?jiǎn)紊邷赜?jì)和激光高溫計(jì)的測(cè)量信號(hào)會(huì)因能量被部分吸收...
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2025
8-27
選擇測(cè)溫型紅外熱像儀的六大要素
1.像素首先,我們應(yīng)該確定紅外熱像儀的像素級(jí)別。大多數(shù)紅外熱像儀的級(jí)別都與像素有關(guān)。民用紅外熱像儀中,相對(duì)產(chǎn)品的像素為640×480=307200。這種紅外熱像儀拍攝的紅外圖像清晰、細(xì)節(jié)豐富,在12米處可測(cè)量的最小尺寸為0.5×0.5厘米;中端紅外熱像儀的像素為320×240=76800,在12米處可測(cè)量的最小尺寸為1×1厘米;低端紅外熱像儀的像素為160×120=19200,在12米處可測(cè)量的最小尺寸為2×2厘米。像素越高,可成像的最小目標(biāo)尺寸就越小。2.測(cè)溫范圍與被測(cè)對(duì)象...
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2025
8-27
Impac雙色測(cè)溫儀:高溫(1600℃)測(cè)量解決方案
在現(xiàn)代工業(yè)的熾熱核心——無(wú)論是熔融的金屬、通紅的玻璃液還是旋轉(zhuǎn)的水泥窯——精確的溫度是決定成敗的命脈。在這些環(huán)境中,一個(gè)可靠、瞬時(shí)且精準(zhǔn)的測(cè)溫方案至關(guān)重要。作為非接觸式測(cè)溫領(lǐng)域,上海明策電子科技有限公司提供的Impac雙色(或稱“比率”)高溫計(jì),正是為應(yīng)對(duì)這些嚴(yán)苛挑戰(zhàn)而生的解決方案。核心優(yōu)勢(shì):Impac為何與眾不同?Impac雙色測(cè)溫儀的核心技術(shù)在于其巧妙的光學(xué)原理。它并非測(cè)量單一波長(zhǎng)的熱輻射強(qiáng)度,而是同時(shí)捕捉目標(biāo)在兩個(gè)不同波長(zhǎng)的輻射信號(hào),并通過(guò)計(jì)算這兩個(gè)信號(hào)強(qiáng)度的比值來(lái)精確...
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2025
8-25
3000℃超高溫黑體:助力航天航空及燃燒研究
航天航空及燃燒研究高超聲速飛行器材料測(cè)試NASA及ESA的熱防護(hù)材料研究在航天器再入大氣層或高超聲速飛行中,表面溫度可達(dá)到2000℃~3000℃甚至更高。NASA的Ames研究中心在測(cè)試新型碳基、陶瓷基復(fù)合防熱材料時(shí),會(huì)使用超高溫黑體爐或等離子風(fēng)洞配備的黑體源,對(duì)傳感器和紅外測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)先標(biāo)定。ESA(歐洲航天局)下屬的ESTEC研究中心亦有類(lèi)似的高溫校準(zhǔn)體系,用于驗(yàn)證熱防護(hù)系統(tǒng)及測(cè)溫探頭的準(zhǔn)確性。國(guó)內(nèi)航天科工、航天科技集團(tuán)在高超聲速飛行器頭錐、返回艙等燒蝕實(shí)驗(yàn)中,需要用到...
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