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寧波紅外感應器紅外線穿透塑料主要成分

來源: 發布時間:2024-10-29

    近紅外光(NIR)是介于可見光(VIS)和中紅外光(MIR)之間的電磁波,其波長在780~2526nm范圍內。塑料紅外光譜吸收峰的位置、強度取決于塑料分子中各基團的振動形式和所處的化學環境,根據朗伯-比耳吸收定律,隨著被選塑料其成分的變化,其光譜特征也將發生變化從而實現定性和定量區分[1]。廢棄塑料的種類很多,有些甚至在可見光范圍內無法加以區分,這給生產、回收與循環使用帶來困難,而近紅外光譜分析則可以解決這些問題。在光波長為1100~1600nm的波段區,幾種常見廢舊塑料的近紅外光譜的特征很弱,且光譜塑料垃圾近紅外光譜檢測實驗系統的設計與實現而在1600~2500nm的波段區,幾種常見廢舊塑料有著明顯不同的吸收峰,位置與強度特征明顯,可以據此區別不同成分的塑料。本文以氯乙烯(PVC)和聚對苯二甲酸類塑料(PET)2大類塑料為分選對像來建立分選實驗系統。在波長1600~1800nm范圍之間,PVC和PET各有一個位置與強度均不相同特征峰[3]。當波長為1660nm時,PET塑料的近紅外光透過率為比較低,而PVC塑料的透過率比較低點為1716nm,采用光電檢測系統檢測到這2個不同的特征峰,并進行比較就可以分辨出這2種不同塑料。 聚碳酸酯PC 沙伯基礎 121R-21051 PC 紅外線穿透PC樹脂原料。寧波紅外感應器紅外線穿透塑料主要成分

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    常用塑料品種性能及用途1、聚乙烯:常用聚乙烯可分為低壓聚乙烯(HDPE)、高壓聚乙烯(LDPE)和線性高壓聚乙烯(LLDPE)。三者當中,HDPE有較好的熱性能、電性能和機械性能,而LDPE和LLDPE有較好的柔韌性、沖擊性能、成膜性等。LDPE和LLDPE主要用于包裝用薄膜、農用薄膜、塑料改性等,而HDPE的用途比較***,薄膜、管材、注射日用品等多個領域。2、聚丙烯:相對來說,聚丙烯的品種更多,用途也比較復雜,領域繁多,品種主要有均聚聚丙烯(homopp),嵌段共聚聚丙烯(copp)和無規共聚聚丙烯(rapp),根據用途的不同,均聚主要用在拉絲、纖維、注射、BOPP膜等領域,共聚聚丙烯主要應用于家用電器注射件,改性原料,日用注射產品、管材等,無規聚丙烯主要用于透明制品、高性能產品、高性能管材等。3、聚氯乙烯:由于其成本低廉,產品具有自阻燃的特性,故在建筑領域里用途***,尤其是下水道管材、塑鋼門窗、板材、人造皮革等用途**為***。4、聚苯乙烯:作為一種透明的原材料,在有透明需求的情況下,用途***,如汽車燈罩、日用透明件、透明杯、罐等。5、ABS:是一種用途***的工程塑料,具有杰出的物理機械和熱性能,***應用于家用電器、面板、面罩、組合件、配件等,尤其是家用電器。 四川紅外感應器紅外線穿透塑料特點紅外線穿透塑料可制作感應器、夜視儀器、攝像頭、掃描儀、測距儀、激光機器人、觸模框、紅外***。

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    近紅外光譜分析基本原理及應用近紅外光譜儀的基本工作原理:波長在700nm–2,500nm(4,000–14,300cm-1)的光譜為近紅外光譜。它是一種既快速(十到二十秒鐘)又簡便(不需作樣品前處理)的測試手段,這種方法的特點是對樣品作一步式組份(需測的濃度大于)分析而不需破壞樣品。如果產品顏色是質量指標之一、您可選400nm-1,100nm的圖譜數據作鑒定。近紅外光譜儀適用于對含有C-H,N-H,O-H和S-H化學鍵的化合物作組份分析。在700–2,500nm的近紅外波長范圍內,含有上述化合鍵的物質(藥品、***、食品、農作物、聚合物、石油化工產品近紅外光譜分析的應用及前景_word文檔在線閱讀與下載_**文檔等)會產生吸收。一些物質除在1,450nm到2,050nm之間產生***諧波外,往往還會分別在1,050nm-1,700nm和700nm-1,050nm譜帶內產生第二及第三諧波。這些諧波的組合構成了被測物質在近紅外光譜帶內的特征吸收譜圖-指紋圖。相同的近紅外譜圖(樣品的指紋圖)一定是從相同的物質得到。這也是應用近紅外光譜儀作質量管理的主導基礎原理。有機物在近紅外光譜帶內的吸收強度比在中紅外(如FT-IR)的吸收強度弱10到1,000倍。由于這特殊的弱吸收優點,近紅外射線能很容易地穿透未經研片與稀釋等需作預處理的非透明樣品。

近紅外線


1. 定義


近紅外光(Near Infrared,NIR)是介于可見光(VIS)和中紅外光(MIR)之間的電磁波,按ASTM(美國試驗和材料檢測協會)定義是指波長在780~2526nm范圍內的電磁波,習慣上又將近紅外區劃分為近紅外短波(780~1100nm)和近紅外長波(1100~2526nm)兩個區域。對植物十分敏感?,F代近紅外光譜(NIR)分析技術是近年來分析化學領域迅猛發展的高新分析技術,越來越引起國內外分析**的注目,在分析化學領域被譽為分析“巨人”,它的出現可以說帶來了又一次分析技術的**。


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    三、紅外技術在***領域的應用1紅外偵察紅外偵察主要包括:空間偵察與監視;空中偵察與監視;地面偵察與監視等[1]。(1)空間偵察與監視。照相偵察衛星攜帶紅外成像設備可獲得更多地面目標的情報信息,并能識別偽裝目標和在夜間對地面的***行動進行監視;導彈預***星利用紅外探測器可探測到導彈發射時發動機尾焰的紅外輻射并發出警報,為攔截來襲導彈提供一定的預警時間。(2)空中偵察與監視。利用人或無人駕駛的偵察機、偵察直升機等攜帶紅外相機、紅外掃描裝置等設備對敵方**及其活動、陣地、地形等情況進行偵察與監視。 紅外線穿透塑料其光學性能穩定,與玻璃材質的紅外濾光片相比特點是成本低,不易破碎。寧波紅外感應器紅外線穿透塑料主要成分

紅外線穿透特殊工程塑料主要針對紅外通訊紅外攝像紅外焊接以及紅外熱能調節等應用領域開發的紅外透過塑料。寧波紅外感應器紅外線穿透塑料主要成分

2. 近紅外光譜分析原理


近紅外光譜屬于分子振動光譜的倍頻和主頻吸收光譜,主要是由于分子振動的非諧振性使分子振動從基態向高能級躍遷時產生的,具有較強的穿透能力。近紅外光主要是對含氫基團X-H(X=C、N、O)振動的倍頻和合頻吸收,其中包含了大多數類型有機化合物的組成和分子結構的信息。由于不同的有機物含有不同的基團,不同的基團有不同的能級,不同的基團和同一基團在不同物理化學環境中對近紅外光的吸收波長都有明顯差別,且吸收系數小,發熱少,因此近 近紅外線紅外光譜可作為獲取信息的一種有效的載體。近紅外光照射時,頻率相同的光線和基團將發生共振現象,光的能量通過分子偶極矩的變化傳遞給分子;而近紅外光的頻率和樣品的振動頻率不相同,該頻率的紅外光就不會被吸收。因此,選用連續改變頻率的近紅外光照射某樣品時, 由于試樣對不同頻率近紅外光的選擇性吸收,通過試樣后的近紅外光線在某些波長范圍內會變弱,透射出來的紅外光線就攜帶有機物組分和結構的信息。通過檢測器分析透射或反射光線的光密度, 就可以確定該組分的含量。


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