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來源: 發布時間:2025-05-04

    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。 無鹵 光擴散 PC/沙伯基礎(原GE)/121R 低粘度 紅外線穿透PC。寧波紅外玻璃面板紅外線穿透塑料紅外穿透

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    與紫外光粘接和溶劑接合方法相比,激光焊接的主要優勢是它可以形成一個機械連接,不需要其他任何的溶劑或者接合劑。與傳統的方法相比,要形成一個機械連接,激光焊接需要一個。這個長度與常用工藝的標準可以相比擬,甚至要優于目前的常用工藝。另外,激光焊接所需時間小于,而紫外光粘接則需要15-20秒固化時間。一些應用中,在管子的兩端需要有不同類型的接口(利用溶劑接合一端,由紫外光粘接另一端)。而激光焊接則對兩端都適用,而溶劑接合工藝則無法實現。透明的熱塑性多聚物塑料和人造橡膠也可以進行激光焊接,可以采用近紅外吸收材料來產生熱能和局域熔化。該技術已經成功應用于不同的場合,表明Clearweld涂層或者添加劑能夠匹配熱塑性材料的吸產品設計師必須具備的能力。 寧波改性塑料紅外線穿透塑料透過率90%光學級工程塑料pc廠家供應紅外線穿透pc塑膠原料攝像頭外殼。

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    聚氯乙烯(PVC)性能:聚氯乙烯分軟、硬兩種:硬聚氯乙烯,力學強度高,電器性能優良,耐酸堿的抵抗力極強,化學穩定性很好;缺點:軟化點低。軟聚氯乙烯的抗拉強度、抗彎強度、沖擊強度、沖擊韌性等均硬聚硬乙烯為低,而破斷時的伸長率較高。用途:硬聚氯乙烯制品有管及棒、板、焊條、離心泵、通風機、輪油管、酸堿泵的閥門及容器等。軟聚氯乙烯制品有貯槽、薄板、薄膜、電線絕緣層、窗封蓋、耐酸堿軟管等。聚乙烯(PE)性能:分為高壓、中壓和低壓聚乙烯三種。高壓聚乙烯質地柔韌;低壓聚乙烯質地堅硬,耐寒性能良好,在-70℃時還保持柔軟。化學穩定性很高,能耐酸堿及有機熔劑。有很突出的電氣性能和良好的耐輻射性。用火焰噴涂法或靜電噴涂法涂于金屬表面,可以達到減摩和防腐蝕的目的。缺點是力學強度不高,熱變形溫度很低,故不能承受較高的載荷。用途:化工設備與貯槽的耐腐蝕襯里,化工耐腐蝕管道、閥件、襯套、滾柱框,以代替銅和不銹鋼。高頻水底電纜或一般電纜的絕緣層。晶體管收音機磁棒天線夾架。

    紅外線輻射是自然界存在的一種**為***的電磁波輻射,它在電磁波連續頻譜中的位置是處于無線電波與可見光之間的區域。這種紅外線輻射是,基于任何物體在常規環境下都會產生自身的分子和原子無規則的運動,并不停地輻射出熱紅外能量。分子和原子的運動愈劇烈,輻射的能量愈大;反之,輻射的能量愈小。在自然界中,一切物體都會輻射紅外線,因此利用探測器測定目標本身和背景之間的紅外線差,可以得到不同的紅外圖像,稱為熱圖像。同一目標的熱圖像和可見光圖像不同,它不是人眼所能看到的可見光圖像,而是目標表面溫度分布的圖像。或者可以說,它是人眼不能直接看到目標的表面溫度分布,而是變成人眼可以看到的**目標表面溫度分布的熱圖像。運用這一方法,便能實現對目標進行遠距離熱狀態圖像成像和測溫,并可進行智能分析判斷。 紅外線穿透塑料 可透紫光穿透塑料 透藍光穿透塑料 指紋識別機塑料。

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深圳市 麗盈塑化普及一些塑料方便的塑料的透過率知識


塑料光學特征有兩類:


一類為光的轉換特性,包括光的吸收、光熱、光化、光電及光致變色等。


另一類為傳遞特性,包括光的透過、反射、散射及折射等。


常用可表征光的傳遞特性指標有透光率、霧度、折射率、雙折射及色散等。


在上述講的指標中,透光率和霧度兩個指標主要表征材料的透光性,而雙折射、折射率及色散三個指標主要用于表征材料的透光質量。好的透明性材料,要求上述性能指標均衡且優異。


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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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