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加热板红外线加热相关内容

利用红外线辐射物体,物体吸收红外线后,将辐射能转变为热能而被加热。 红外线是一种电磁波。在太阳光谱中,处在可见光的红端以外,是一种看不见的辐射能。在电磁波谱中,红外线的波长范围在0.75~1000微米之间,频率范围在3×10~4×10赫之间。在工业应用中,常将红外光谱划分为几个波段:0.75~3.0微米为近红外线区;3.0~6.0微米为中红外线区;6.0~15.0微米为远红外线区;15.0~1000微米为极远红外线区。不同物体对红外线吸收的能力不同,即使同一物体,对不同波长的红外线吸收的能力也不一样。因此应用红外线加热,须根据被加热物体的种类,选择合适的红外线辐射源,使其辐射能量集中在被加热物体的吸收波长范围内,以得到良好的加热效果。 电红外线加热实际上是电阻加热的一种特殊形式,即以钨、铁镍或镍铬合金等材料作为辐射体,制成辐射源。通电后,由于其电阻发热而产生热辐射。常用的电红外线加热辐射源有灯型(反射式)、管型(石英管式......阅读全文

加热板红外线加热相关内容

  利用红外线辐射物体,物体吸收红外线后,将辐射能转变为热能而被加热。  红外线是一种电磁波。在太阳光谱中,处在可见光的红端以外,是一种看不见的辐射能。在电磁波谱中,红外线的波长范围在0.75~1000微米之间,频率范围在3×10~4×10赫之间。在工业应用中,常将红外光谱划分为几个波段:0.75~

简述加热板介质加热的相关内容

   利用高频电场对绝缘材料进行加热。主要加热对象是电介质。电介质置于交变电场中,会被反复极化(电介质在电场作用下,其表面或内部出现等量而极性相反的电荷的现象),从而将电场中的电能转变成热能。  介质加热使用的电场频率很高。在中、短波和超短波波段内,频率为几百千赫到300兆赫,称为高频介质加热,若高

红外线加热板的节能原理

红外线加热板具有操作模式多样化、简单,耐腐蚀,清洁容易等特点,可应用于农业、土壤、环保、食品、科研院所、大专院校等实验、化验室,用于样品加热、烘烤、消化、赶酸等工作。    红外线加热板的节能原理是由电热涂料(进口产品)在加热器幅射面形成固化涂层,该涂层因其表面黑度高,故能吸收大

玻璃类红外线干燥机的相关内容

  玻璃类红外线干燥机  玻璃类红外线干燥机种类较多,有高硅氧石英玻璃、镀金石英玻璃、微晶玻璃、乳白石英玻璃等制成的红外线干燥机。  使用较为普遍的是乳白石英红外线干燥机。  乳白石英玻璃是以天然的水晶和脉石英为原料,灾采用石墨电极坩埚的真空电阻炉中熔融(1740℃)拉制而成的一种石英材料。具有较强

金属类红外线干燥机的相关内容

  金属类红外线干燥机  金属类红外线干燥机以金属为基体,表面涂覆(或烧结)红外辐射图层,这涂层可以是金属氧化物或碳化物等。金属类红外线干燥机也有直热式与旁热式之分,直热式即通常称为电阻带红外线干燥机。旁热式有金属管状、网状,搪瓷管状、板状等。  (1)直热式金属红外线干燥机  直热式金属红外线干燥

红外线快速水分测定仪的相关内容

  红外线快速水分测定仪是由近研发并生产,它具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能。采用国际通用的解热原理研制而成的新一代卤素快速水分测定仪器。引进先进自动称重显示系统,人性化系统操作, 卤素水分测定仪无需特殊培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。应变式混合气体加热器,最

红外线加热板在使用时应注意什么?

  红外线加热板广泛应用于农业、土壤、环保、食品、科研院所、大专院校等实验、化验室。可用于样品加热、烘烤、消化、赶酸等工作。由于红外加热板的材质自及构造的特殊性,在使用过程中应注意以下几点:  1、加热板不可以采用二端刚性固定,以避免加热管因不当的机械外力而破碎;  2

加热快速水份测定仪相关内容

  加热快速水份测定仪是新型快速水分检测仪器。环状的灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,卤素

加热板感应加热相关叙述

  利用导体处于交变电磁场中产生感应电流(涡流)所形成的热效应使导体本身发热。根据不同的加热工艺要求,感应加热采用的交流电源的频率有工频(50~60赫)、中频(60~10000赫)和高频(高于10000赫)。工频电源就是通常工业上用的交流电源,世界上绝大多数国家的工频为50赫。感应加热用的工频电源加

红外线加热型恒温磁力搅拌器

红外线加热型,采用红外线作为热源,一般有两类,一种采用平板微晶玻璃隔离,适合平底容器,另一种采用凹面型微晶玻璃套隔离,适合烧瓶类球底容器;由于是辐射传热方式,不需要紧密接触,不受容器容量规格限制,另外,红外线发热有很强的即时性,通电瞬间即可达到很高的温度,热量通过辐射方式及时传递到反应容器,避免了传