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  • 201811-28
    黑体辐射源的定律及影响因素说明

    一切温度高于优良零度(-273℃)的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射特性一辐射能量的大小及其按波长的分布一与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。黑体辐射源的定律:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适...

  • 201811-14
    黑体辐射源中的黑体辐射有哪些定义

    黑体辐射源中的黑体辐射有哪些定义?下面我们就一起来了解一下黑体辐射源的定义吧。理想黑体可以吸收所有照射到它表面的电磁辐射,并将这些辐射转化为热辐射,其光谱特征仅与该黑体的温度有关,与黑体的材质无关。从经典物理学出发推导出的维恩定律在低频区域与实验数据不相符,而在高频区域,从经典物理学的能量均分定理推导出瑞利-金斯定律又与实验数据不相符,在辐射频率趋向无穷大时,能量也会变得无穷大,这结果被称作"紫外灾变"。1900年10月,马克斯·普朗克将维恩定律加以改良,又将玻尔兹曼熵公式重...

  • 201811-8
    手持式超声波流量计的优点介绍

    手持式超声波流量计采用外夹式传感测量液体流量。安装过程极为简单,全中文的人机界面,更易于操作。特别适合流量平衡测试及流量监测:饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体等。手持式超声波流量计的优点:(1)可用来测量不易接触、不易观察的流体流量和大管径流量。它不会改变流体的流动状态,不会产生压力损失,且便于安装。(2)可以测量强腐蚀性介质和非导电介质的流量。(3)测量范围宽,测量口径范围从2cm~5m.(4)可以测量各种液体和污水流量。(5)测量的...

  • 201811-1
    黑体辐射源的发展历史

    黑体辐射源的发展历史1860年,基尔霍夫提出理想黑体理论:从密闭等温腔体内的任意面元上发出的辐射是等温腔体温度下的黑体辐射。自然界并不存在理想的黑体,基尔霍夫这一理想黑体物理模型为人们研制人工黑体提供了基本方法,即在密闭等温腔体上开一个小孔,从小孔中发出的辐射近似为黑体辐射,开孔腔体即为空腔式黑体辐射源。早期的黑体辐射源,结构简单,腔体材料多应用碳硅化物、陶瓷或石墨,采用恒温油槽或非均匀布置的加热特性,开口孔径都比较小。比较典型的有1960年由Bed-ford设计的工作于20...

  • 201810-29
    你知道什么是黑体辐射源么

    你知道什么是黑体辐射源么?一切温度高于零度(-273℃)的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射特性一辐射能量的大小及其按波长的分布一与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。黑体辐射定律:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论...

  • 201810-25
    激光气体分析仪的性能特点

    激光气体分析仪是一种光谱吸收技术,通过分析激光被气体的选择性吸收来获得气体的浓度。它与传统红外光谱吸收技术的不同之处在于,半导体激光光谱宽度远小于气体吸收谱线的展宽。激光气体分析仪主要由发射装置、接收装置、吹扫装置和中央分析仪器等构成。激光气体分析仪的性能特点:1.无气体交叉干扰,特定组分气体只在特定波长下存在吸收谱,具有较强的气体选择性;2.光路设计能有效消除现场振动对光路的影响;3.测量方式灵活,既可适应于高达1000℃高温下的原位测量,亦可配备旁路采样系统对气体分析监测...

  • 201810-18
    一起来看看烟气分析仪行业的发展及创新应用有那些吧

    让我们跟着烟气分析仪厂家一起来看看烟气分析仪行业的发展情况以及烟气分析仪的创新应用都有那些吧。烟气的测量环境一般都是十分苛刻。*,很多含硫的烟气温度和含湿量十分高,含硫的烟气容易溶解于水蒸气,而造成测量数据的偏小。对此,烟气分析仪厂家提出完善的解决方案。便携式烟气分析仪,成为节能环保业*设备,特别针对环保和工业领域的需求而设计,适合于重污染源的各种烟气成份的准确监测。为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》,改善环境和提高空气质量,保障人体健康,规范工业锅炉及炉窑烟气脱硫工程建...

  • 20189-26
    分享一下关于干体炉的一些使用建议

    对干体炉的校准主要是对均温块的测温孔的温度进行的。被校准的温度计的温度可能偏离这个温度。当被校准的温度计与校准干体炉时使用温度计为同样类型时,与校准过程具有相同测量条件,则可以认为在校准理想的温度计的测量误差不会大于校准证书所给出的测量不确定度。除非校准证书有其他说明,被校准测量温度应该保证:测量感温元件应该处在均匀的温区中、用以校准的测温孔的内径(可以是内衬)在-80℃至660℃应该不超过温度计外径0.5mm,在600℃-1300℃应该不超过温度计外径1.0mm、被校准温度...

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