十多年前,因为工作的原因接触到用于计量辐射温度计的黑体,用作标准辐射源的黑体需要精心设计并且选择合适的腔体形状,严格控制腔体的温度稳定性及其均匀性,精确测定其温度值和有效靶面面积。**接近理想黑体**能保证发射率的腔型结构理论上应该为球型腔体,但当时国内的黑体没有球型腔结构,而进口产品也**能做到在局部温度段范围内是球型腔体。
而球形黑体炉的优势十分突出,球型空腔是以球心为中心的几何对称体,在实际使用中对辐射温度计的瞄准没有苛刻的要求,温场更均匀,热辐射传导系数很大,有利于降低球形空腔内表面的温度梯度。
这使得高总产生了研究理想腔体黑体的念头,他毅然从体制内辞职离开,自主创业,专注于黑体的研发制造,这一开始,便是专注了十几年。 专注于黑体,**难的便是对新技术,新工艺流程的追求和完善,没有现成的技术可以参考。国产黑体炉现货
红外线测温仪的标准化检定方法是采用黑体炉检定。黑体是指在任何情况下对一切波长的入射辐射的吸收率都等于1的物体,黑体是一种理想化的物体模型,因此引入了一个随材料性质及表面状态变化的辐射系数,即发射率,它的定义为实际物体与同温度黑体辐射性能之比。物体的辐射与吸收红外辐射规律满足基尔霍夫定律,当一束辐射投射到任一物体表面时,根据能量守恒原理,物体对入射辐射的吸收率、反射率、透过率三者之和必等于1,一般发射率不容易测定,通常可通过测量吸收率来确定发射率,所以黑体辐射源作为辐射标准用来检定各种红外辐射源的辐射强度。上海黑体炉选择在线红外测温仪采用黑体炉校准示值误差。
6.国内黑体炉研发现状:在初期,我国要实现红外技术的研究与开发,要用到黑体辐射源,但是在**开放的初期,国外实际上对我国有贸易限制,比较有科技含量的产品,你拿再多的外汇也是买不到的。黑体辐射源的研发与生产滞后严重制约了我国红外事业的发展。在20世纪七八十年代,做实验与标定的黑体辐射源,用于红外标定的都是进口产品,如ISOTECH,EOI,相关产品都不错,基本上黑体炉的国际市场是以美国独大,品质很好,但是进口成本太过高了,有时受意识形态与国际关系影响,我们想要进口都难,这个严重限制了我国红外事业的发展,到本世纪初,我国主要科研单位加快了黑体产品的研发进度,黑体炉国产化也发展很快,如武汉的凯尔文光电,昆明的云南仪表厂(已经倒闭),为黑体的市场化做出了杰出的贡献,相关的产品指标与稳定性都与国外产品实现了同步,随着大量产品进入市场,供给增加,黑体的市场价格也应声下落,红外生产厂家的成本也因规模效应而不断下降,为红外热像产品的市场化,民用化开辟了广阔的市场前景。我国的红外科研也在不断缩小与国外先进水平的差距。
生产测试要求:1.是否有黑体炉?精度0.02-0.05 C ,黑体是在测试阶段已经要有
工厂有恒温房?中高低温都可以调
是否懂弄散热器? 结构, 光学组件和传感器其中一个出了问题引致不断测试修正也是不明确的因数, 电子设计的工程师不一定能解决不了此些问题.
你有临床实验资源?(找医院, 他们有大中小, 发烧不发烧的人, 做一段时间测试数据)
如果做医规,你有国内CFDA医疗资质?国外叫FDA和CE Medical (CFDA**快要一年半去审批).
非接触式红外额温计是一种利用现代传感器测量技术、微电子技术等技术手段对被测对象进行温度测量的新型仪器。 红外线测温仪的标准化检定方法是采用黑体炉检定。
概述: WJL—21型中温黑体炉,作为非接触测温仪表标定,分度用的标准辐射源。 二、主要技术参数: 1、辐射孔径φ50或φ25(加光栏) 2、温度范围:300—1300℃范围内任意设定 3、温度控制精度1250±1℃,稳定度1℃/10min 4、工作电源 220V 50HZ 5、比较大恒温功耗不大于1kVA 6、比较大升温功耗不大于3kVA 7、升温时间:室温至1300℃不大于2小时 8、测温热电偶:二等标准铂铑10—铂热电偶(另购) 9、控温热电偶:工业铂铑10—铂热电偶(另购) 10、发热体:一端固定双螺纹硅碳管(因该加热管易损故交货时须用户自提运输) 11、黑体腔:φ50圆锥圆柱复合腔体锥顶角α=30° 碳化硅质材料 12、外型尺寸 700×260×400(长×宽×高) 黑体在工业上主要应用于测温领域,常见的产品是黑体炉。靶面式黑体炉代理商
一般的红外测温的校准周期是一年,建议选用腔形,发射率达到,才能准确的校准红外测温仪。国产黑体炉现货
3 试验用锅发射率测试
3.1 测量仪器
锅体材料是影响灶具热效率的重要因素之一,因此,本试验主要测量新、旧两版国标下铝制锅具材料的发射率,分别为旧国标下的普通白色铝锅和新国标下的黑色无光铝锅,以下分别简称“白锅”和“黑锅”。
发射率测量仪器见图4,分别为日本某公司生产的FTIR-6100型傅里叶光谱分析仪和HIT-2型面源黑体炉。
3.2 发射率测量
针对标准用锅的样品,使用HIT-2型黑体炉作为参考黑体辐射源,在120 ℃下,分别测量黑体辐射源、黑锅和白锅的辐射量,经过计算机进行傅里叶变换,获得黑锅和白锅在2.5~25 μm红外波段的发射率,测量结果见图5。
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