注:一般产品,均可据客户要求订制。 节能、节省空间、高效率、环保、长寿命
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| 红外线加热技术在塑料工业中的应用 | ||||||
| 用于塑料行业的红外线加热技术 | ||||||
无论是日用品还是艺术品,高科技设备还是玩具,包装材料还是建材……在我们现今的生活中,各种形式的塑料制品处处可见。同时,在太空探索、家居生活、服装面料、食品包装、医药保健及环保行业中,塑料早已不只是作为一种替代材料在使用,而是为以往的各种疑难应用问题提供一种全新的答案。 |
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相同功率、不同型号的红外辐射灯管 最大辐射强度与波长的对应关系图示 |
红外加热技术 |
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利盟德专业从事石英制品、红外辐射器、紫外杀菌灯、紫外线固化模块以及相关机械品制造,产品广泛应用于汽车、烤漆、塑料、玻璃加工、印刷、造纸、纺织、电子、环保、食品及包装、水处理、分析、制药、激光和实验分析仪器等多种领域。 |
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用于压合和印花的装有弯曲型辐射器的红外模块 |
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薄膜烘干 |
油墨烘干 |
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| 红外线具有多种光谱 | 不同波长的红外线适合加热不同材质 | |||||
| 与可见光一样,红外线也是一种电磁波。白炽灯和卤素灯就是红外线和可见光的结合。分子(或原子)的共振产生电磁波,不同的振动产生广泛的光谱从可见光至远红外线。红外辐射器的灯丝温度决定红外线的波长。 随着温度的下降,光谱向长波方向移动。 根据光谱中最高强度的位置,我们将红外辐射器分别命名为:短波、中波和长波。 通过特制的灯丝,我们可精确控制红外辐射器的输出波长,同时赋予产品卓越的稳定性和非凡的使用寿命。 |
较薄的材质如金属薄膜,很难用短波去加热,因为短波中只有很少一部分和它的吸收光谱相匹配。相比之下,中波就能有效地对金属薄膜进行加热。 所以在相同功率下,中波对金属薄膜的加热速度比短波更快。 为避免加热能量的损失,我们可供由金属纤维特别制成的波长转换板,它能吸收穿透物体的红外辐射并以不同波长将辐射重新反射回目标物体上。这种波长转换板通过吸收穿透物体的红外辐射使自身的温度升高到500~600℃,然后再反射回中波或长波红外线。 由于厚重和具有坚硬材质的物体对于辐射的吸收率很低,而中波的辐射只达到并加热物体的表层,因此采用短波能更有效地穿透并加热目标物体的内部,从而保证了整体热度一致。 只要选用适合的红外辐射器,就能按不同的要求对塑料加热工艺进行控制。此外,被加热塑料的不同颜色会影响它对红外辐射的吸收。 |
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红外加热模块 |
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| 和材质匹配的红外线才会被吸收 | 功率密度决定热能的传输量 | |||||
| 和可见光一样,红外线会被物体表面反射、吸收或透射。每种材质都由吸收某种特定波长辐射的分子和分子结构组成。 被一种材质吸收的辐射波长和这种材质中分子振动的波长相同。不同物体内的分子和原子共振会选择吸收不同的波长。 比如,塑料通常吸收波长大于2um的红外线。 |
传输到目标物体上的热能总量取决于加热器的功率大小、温度高低以及和目标物体之间的距离。即目标物体的材质决定适用的波长,波长确定了温度,由此决定加热器的功率。 因此,要提高传输的热能总量,就必须加大功率密度(每单位面积的辐射输出)。 所以,我们通过创造性地使用孪管和增加反射层来达到加大功率密度的目的。 |
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特殊用途的红外辐射器 |
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| 利盟德同客户相互信任并紧密合作,不断开发新型和特殊形状的红外辐射器。这些新的技术进步拓展了红外技术在生产工艺中的应用,并有助于更多的技术创新。 | ||||||
塑料缓冲器的油漆固化 |
切割PTFE薄膜 |
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红外加热模块控制系统 |
PET瓶的吹塑 |
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生产塑料地板时对聚丙烯进行熔化 |
铆钉加热 |
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焊接填充了玻璃纤维的聚丙烯管 |
异型辐射器对
塑料件进行加热 |
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用于橡胶套管上粘胶活化的轮廓辐射器 |
塑料焊接 |
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微小表面红外辐射器 |
烘干塑料颗粒 |
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红外加热模块 |
PET薄膜的预收缩 |
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| 相关链接:红外加热技术应用 | ||||||
| 红外线加热技术在汽车工业中的应用 | ||||||
| 红外线加热技术在纺织工业中的应用 | ||||||
| 红外线加热技术在塑料工业中的应用 | ||||||
| 关联产品:IR 红外线测温仪(AR852B通用型) | ||||||
| 相关产品链接: | ||||||
| 一、中波红外线加热灯 二、短波红外线加热灯 三、石英玻璃制品系列 四、特殊类型红外线石英加热器 |
五、红外线加热、干燥模块 六、紫外线固化、干燥模块 七、紫外线杀菌灯系列 八、各种球型、远/近紫外线汞氙灯 |
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