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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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塑料光学特征有两类:


一类为光的转换特性,包括光的吸收、光热、光化、光电及光致变色等。


另一类为传递特性,包括光的透过、反射、散射及折射等。


常用可表征光的传递特性指标有透光率、雾度、折射率、双折射及色散等。


在上述讲的指标中,透光率和雾度两个指标主要表征材料的透光性,而双折射、折射率及色散三个指标主要用于表征材料的透光质量。好的透明性材料,要求上述性能指标均衡且优异。


    红外传感器是利用红外线物理性质来测量的传感器。它和可见光一样,都能进行反射、折射、干涉、吸收。其波长比红光更长,属于不可见光的范畴,它的波长一般在,称为红外区。红外区又分为了近红外()、中红外()和远红外(10um以上),极远红外。***上来说,传感器就是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件,红外传感器就是其中的一种。红外线传感器测量时不需要接触物体,所以具有无摩擦,灵敏度高,响应快等优点。红外线传感器不仅在***、农业、医学应用***,亦在监控遥感等技术方面起决定性的作用。例如远距离测量人体表面温度的热像图,可以发现温度异常的部位,及时对疾病进行***;红外线传感器组成主要有光学系统和辅助光学系统,辅助光学系统又包括了检测元件和转换电路。其中红外辐射源是指有红外辐射的物体,而红外探测器是指能够将红外辐射转换为电能的光敏器件。红外传感系统按功能可以分成五类:(1)辐射计,用于辐射和光谱测量;(2)搜索和**系统,用于搜索和**红外目标,确定其空间位置并对它的活动进行**;(3)热成像系统,可产生整个目标红外辐射的分布图像;(4)红外测距和通信系统;(5)混合系统。 红外线穿透塑料可制作感应器、夜视仪器、摄像头、扫描仪、测距仪、激光机器人、触模框、红外***。

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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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    红外透波材料的特征值透过率一般透过率要求在50%以上,同时要求透过率的频率范围要宽。红外透波材料的透射短波限,对于纯晶体,决定于其电子从价带跃迁到导带的吸收,即其禁带宽度。透射长波限决定于声子吸收,和晶格结构及平均原子量有关。折射率和色散不同材料用途不同,对折射率的要求也不相同。对于窗口和整流罩的材料要求折射率低,以减少反射损失。对于透镜、棱镜、红外光学系统要求尽量高的折射率。发射率对红外透波材料的发射率要求尽量低,以免增加红外系统的目标特征,特别是红外透波材料的研究发展_word文档在线阅读与下载_**文档***系统易暴露。其他和选择其他光学材料一样,都要注意其力学、化学、物理性质,要求温度稳定性好,对水、气稳定,力学性质主要有弹性模量、扭转刚度、泊松比、拉伸强度和硬度。物理性质包括熔点、热导率、膨胀系数及可成型性。此外要强调的物性是材料的热导率要高,特别是用于高速飞行器的时候。3红外透波材料的种类玻璃玻璃的光学均匀性好,易于加工成型,价格便宜。缺点是透过波长较短,使用温度低于500℃。目前研究的红外透波玻璃材料主要有:氧化物红外玻璃、硫系玻璃和氟化物玻璃。 浙江塑料机器人面罩外壳红外线穿透塑料作用原理

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