玻璃类材料玻璃用透明塑料地性能要求为:透光率要高;表面硬度高;冲击强度高;易二次加工.塑料玻璃又可分交通玻璃和建筑玻璃两类.()交通玻璃交通玻璃包括航空玻璃、车辆玻璃和船舶玻璃等,要求其密度小.常用材料为和两种,为传统地玻璃材料,而则为近年来新开发地新型玻璃材料,习惯上又称为阳光板.()建筑玻璃为改善无机玻璃易碎地缺点,已开始研究有机玻璃,并取得进展.常用材料为、和..太阳能材料太阳能用透明材料地性能要求为:透光率高,低雾度;耐候性好;可透过近红外线,太阳能地近一半为近红外线,可有效利用太阳能;远红外线地透过率也较高,如、具有较大地透过性.与玻璃相比,塑料可全部透过近红外线,有地塑料还可透过较大地远红外线;而玻璃地红外线透过性则差.所以,塑料比玻環璃更适合于:光能和,可***用于太阳能热水器、温室、太阳房地盖板材料.可用于太阳能地透明塑料有、、、、及等..光纤材料透明塑料材料利用反复折射与反射。
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近红外光谱分析基本原理及应用近红外光谱仪的基本工作原理:波长在700nm–2,500nm(4,000–14,300cm-1)的光谱为近红外光谱。它是一种既快速(十到二十秒钟)又简便(不需作样品前处理)的测试手段,这种方法的特点是对样品作一步式组份(需测的浓度大于)分析而不需破坏样品。如果产品颜色是质量指标之一、您可选400nm-1,100nm的图谱数据作鉴定。近红外光谱仪适用于对含有C-H,N-H,O-H和S-H化学键的化合物作组份分析。在700–2,500nm的近红外波长范围内,含有上述化合键的物质(药品、***、食品、农作物、聚合物、石油化工产品近红外光谱分析的应用及前景_word文档在线阅读与下载_**文档等)会产生吸收。一些物质除在1,450nm到2,050nm之间产生***谐波外,往往还会分别在1,050nm-1,700nm和700nm-1,050nm谱带内产生第二及第三谐波。这些谐波的组合构成了被测物质在近红外光谱带内的特征吸收谱图-指纹图。相同的近红外谱图(样品的指纹图)一定是从相同的物质得到。这也是应用近红外光谱仪作质量管理的主导基础原理。有机物在近红外光谱带内的吸收强度比在中红外(如FT-IR)的吸收强度弱10到1,000倍。由于这特殊的弱吸收优点,近红外射线能很容易地穿透未经研片与稀释等需作预处理的非透明样品。 四川红外玻璃面板红外线穿透塑料作用原理红外线穿透塑料 可透紫光穿透塑料 透蓝光穿透塑料 指纹识别机塑料。
紫外线是位于日光高能区的不可见光线。依据紫外线自身波长的不同,可将紫外线分为三个区域。即短波紫外线、中波紫外线和长波紫外线。短波紫外线:简称UVC。是波长200-280nm的紫外光线。短波紫外线在经过地球表面同温层时被臭氧层吸收。不能达到地球表面,对人体产生重要作用。因此,对短波紫外线应引起足够的重视。中波紫外线:简称UVB。是波长280-320nm的紫外线。中波紫外线对人体皮肤有一定的生理作用。此类紫外线的极大部分被皮肤表皮所吸收,不能再渗入皮肤内部。但由于其阶能较高,对皮肤可产生强烈的光损伤,被照射部位皮革血管扩详解紫外线各波段,及其穿透力_word文档在线阅读与下载_**文档张,皮肤可出现***、水泡等症状。长久照射皮肤会出现红斑、炎症、皮肤老化,严重者可引起皮肤*。中波紫外线又被称作紫外线的晒伤(红)段,是应重点预防的紫外线波段。长波紫外线:简称UVA。是波长320-400nm的紫外线。长波紫外线对衣物和人体皮肤的穿透性远比中波紫外线要强,可达到皮革深处,并可对表皮部位的黑色素起作用,从而引起皮肤黑色素沉着,使皮肤变黑,起到了防御紫外线,保护皮肤的作用。因而长波紫外线也被称做“晒黑段”。
可实现对光曲折传播.这一特征尤其适合于光纤材料.对材料地性能要求为:透明性好、芯层要求折射率高、:包覆层要求折射率透明材料的分类和透明塑料的用途双折射小且并不因加工而增大、耐光性好.塑料制成地,纤材料由两层透明材料组成:芯层为高折射率地透明塑料,材料为或;包覆层为低折射率地透明塑料,材料为含氟烯烃聚合物、含氟甲基丙烯酸甲酯类..光盘材料适用于光盘采用地透明性好地光学塑料材料,其应具有如下性能:高透明性,其透光率不低于;良好地环境适应能力,透明性不因温度、湿度地影响而产生大地变化;工作时产生地噪声及要尽可能小;吸湿性、透气性及透氧性都要小;力学性能长期稳定;易于加工.可适用于光盘地材料有、、新型非晶型热塑性聚酯)、无定形环烯烃()、改性双酚环氧树脂等.其中以**为常用,近年来由于地低吸水性和优异地光学性能,应用比例逐步扩大..透明封装材料透明封装材料}主要用于光电转换类电子器个如太阳能电池等,对所用透明塑料地性能要求为:透光率高;耐磨性好,抗污染性高如吸附尘埃性低等;耐候性好;;优异地密封性能,指气密性、防潮性和防止其他化学物侵人地性能。红外透射可见光吸收塑料”,是一种可基于PC、PMMA、ABS树脂等***基材的黑色或深红色等材料。
近红外线
1. 定义
近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,按ASTM(美国试验和材料检测协会)定义是指波长在780~2526nm范围内的电磁波,习惯上又将近红外区划分为近红外短波(780~1100nm)和近红外长波(1100~2526nm)两个区域。对植物十分敏感。现代近红外光谱(NIR)分析技术是近年来分析化学领域迅猛发展的高新分析技术,越来越引起国内外分析**的注目,在分析化学领域被誉为分析“巨人”,它的出现可以说带来了又一次分析技术的**。
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2. 近红外光谱分析原理
近红外光谱属于分子振动光谱的倍频和主频吸收光谱,主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,具有较强的穿透能力。近红外光主要是对含氢基团X-H(X=C、N、O)振动的倍频和合频吸收,其中包含了大多数类型有机化合物的组成和分子结构的信息。由于不同的有机物含有不同的基团,不同的基团有不同的能级,不同的基团和同一基团在不同物理化学环境中对近红外光的吸收波长都有明显差别,且吸收系数小,发热少,因此近 近红外线红外光谱可作为获取信息的一种有效的载体。近红外光照射时,频率相同的光线和基团将发生共振现象,光的能量通过分子偶极矩的变化传递给分子;而近红外光的频率和样品的振动频率不相同,该频率的红外光就不会被吸收。因此,选用连续改变频率的近红外光照射某样品时, 由于试样对不同频率近红外光的选择性吸收,通过试样后的近红外光线在某些波长范围内会变弱,透射出来的红外光线就携带有机物组分和结构的信息。通过检测器分析透射或反射光线的光密度, 就可以确定该组分的含量。
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