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江蘇ABS紅外線穿透塑料作用原理

來源: 發布時間:2025-03-02

    材料之所以產生雙折射現象,主要是由樹脂的分子結構和分子的取向兩方面決定的。(1)樹脂的大分子鏈中含有苯環結構,產生雙折射比較大如PMMA、PC及PS都有比較嚴重的雙折射現象。其中PMMA的雙折射率為;而PC、PS的雙折射更為嚴重,尤其是PS,其雙折射率高達,是PMMA的130多倍之多。而CR-39的分子鏈中無苯環結構,基本上無雙折射現象,因而常用于光學鏡類材料。(2)樹脂大分子鏈上含有共聚單元,容易產生雙折射現象這是因為不同共聚單元的折射率不同而造成的。如J.D光學樹脂,其大分子由雙烯苯醚塑料的一些光學特性如透光率霧度折射率等知識(精)砜/苯乙烯/甲基丙烯酸甲酯三種共聚單元組成;由于存在三種不同折射率,必須適當地調整共聚組分的比例,否則雙折射會比較大。(3)樹脂中添加其他助劑,由于助劑與樹脂之間的折射率不同而容易產生雙折射,所以選擇助劑時要注意,特別是光學制品,要盡可能少加或不加助劑。(4)樹脂在加工過程中,物料流動的垂直方向與平行方向的取向度相差越大,其雙折射也越大,為此光學制品大都采用澆鑄方法成型,以防產生取向。(5)塑料在加工過程中產生結;,造成在晶區和非晶區之間產生折射率差,從而產生雙折射。 聚碳酸酯PC 沙伯基礎 121R-21051 PC 紅外線穿透PC樹脂原料。江蘇ABS紅外線穿透塑料作用原理

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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。 紅外玻璃面板紅外線穿透塑料特點塑料紅外濾光片,由PC、PMMA材料制成,外觀顏色呈現黑色。

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? 紅外線穿透的波長可分為3個級別:即近紅外線,波長為0.75~1.50μm之間;中紅外線,波長為1.50~6.0μm之間;遠 紅外線,波長為6.0~l000μm?之間。 紅外線穿透塑膠的特點?? ? ? ?紅外線穿透塑料中含有紅外活性穿透高分子聚合物,讓實色的塑膠件起紅外線穿透功能,讓電子設備隱藏在塑膠件中,讓產品更美觀,可以有效的保護紅外電子產品。紅外線穿透塑膠有著,耐熱,抗沖擊,有很好的光學性??兩面高光的制品有助于減少紅外漫反射,從而確保透過率。 ?生產前必須先用相應透明料沖洗,有盡可能高的透射比。 ?能透過所需波段的紅外輻。 ?化學穩定性。 ?機械強度高。 ? ? ?采用國際紅外標準,可屏蔽較多的可見光和紫外光干擾,黑亮外表不僅提高了產品安裝的隱蔽性,同時也提高了紅外電子產品的光學性能,因此在紅外發射與接收距離上,以及紅外成像質量方面要明顯優越于普通的紅外傳統材料,近紅外通過率高達93%,是紅外監控,紅外攝像,紅外焊接,紅外遙控等的IR應用高分子材料!

    折射率折射即入射光與透過光兩者方向之差。衡量材料折射的大小,可用折射率表征。折射率越大,材料的折射越嚴重。折射率可用光在空氣中和在塑料中的傳播速度之比來計算。作為透鏡蓋而使用的樹脂,希望其折射率大一點。折射率越大,其厚度可相應減小。4.雙折射雙折射即材料的平行方向與垂直方向折射率的差值。雙折射越大,越容易造成圖像產生歪影等現象。所以說雙折射降低了光學材料的透光質量,應盡力降低材料的雙折射。色散材料的色散可用阿貝數表示,阿貝數Vd可用下式計算。其中,nd、nf、nc分別為人射光波長、、。從式中可以看出,材料的阿貝數與材料折射率有關。一般材料的折射率越大,阿貝數越小,色散越強。綜合上述五種性能,一個良好透明材料的條件為高透光率、低霧度、高折射率、小雙折射及小色散。 紅外透過材料光學性能穩定,***穿透,抗干擾能力強,對可見光,強光的屏蔽性好。

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    原色或者有色的塑料在近紅外波段的吸收較低。炭黑是一種樹脂添加劑,它可以在很廣的波段(從可見到紅外)有效提高塑料對激光的吸收率。然而,如果使用了炭黑,塑料就只能做成深色,無法做成透明的塑料元件。但是深圳市麗盈塑化有限公司生產的黑色抽粒是透明色并且可通過紅外線測試。由英國劍橋焊接研究所(TWI)開發的Clearweld工藝使得透明或者有色塑料能夠有效地吸收近紅外光。它采用了特殊的近紅外吸收材料作為元件表面的涂層,或者作為添加劑摻入下層的樹脂中。這些材料在可見光范圍內的吸收較小,在近紅外區(800-1100nm)的吸收較大。目前,在比較大的吸收波長附近,具有各種不同的窄吸收帶寬的吸收材料,它們可以被用來調整塑料的光學特性,以便適應各種常見的近紅外激光器。除了取決于所使用的激光波長,比較好的吸收材料還取決于具體應用上的要求,比如加工參數、材料特性和目標元件所需的顏色。 無鹵 光擴散 PC/沙伯基礎(原GE)/121R 低粘度 紅外線穿透PC。廣東塑料機器人面罩外殼紅外線穿透塑料透過率90%

紅外透射可見光吸收塑料”,是一種可基于PC、PMMA、ABS樹脂等***基材的黑色或深紅色等材料。江蘇ABS紅外線穿透塑料作用原理

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。現代近紅外光譜(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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