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纺织品的红外辐射性及应用

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楼主
发表于 2015-8-30 20:29:31 | 只看该作者 |只看大图 |倒序浏览 |阅读模式
纺织材料除了对红外电磁波有选择性吸收的特征之外,反射分布及吸收以后使电磁能转变成热能,以及在常温下也有相当辐射(使热能转变成电磁能)等特征。
4 m% [- c2 @9 m* r2 z1.红外反射率) g4 p- I1 Q( p- W
织物红外线反射率在不同角度方向的分布,与标准漫反射有一定差异。当法向入射(0°)时,在反射角35°以内与余弦分布基本吻合,但在反射角35°以上比余弦分布明显偏离,如图所示。& B0 R, r2 o6 K3 I
法向入射时织物红外反射分布曲线
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2 #
 楼主| 发表于 2015-8-30 20:36:43 | 只看该作者

- H- N, n( l- {- ^织物涤/棉(65/35)不同纬密形成不同单位面积质量、不同覆盖系数及不同重叠层数对红外反射率的影响如图所示。/ _* N2 Z6 M. @5 t8 a
织物单位面积质量G对红外反射率αR的影响
织物覆盖系数E对红外反射率αR的影响
织物重叠层数n对红外反射率αR的影响
由于水对红外波段的波有强吸收率,故织物回潮率对反射率有显著影响,如图所示。
( J: w! h5 x2 c0 X8 l; f
织物回潮率对红外反射率的影响
, H' ^8 V; }9 d1—纯棉的棉毛织物 2—高密纯棉平纹织物
. J7 E. s6 u' Y6 ^3 T! R3—中密纯棉平纹织物
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3 #
 楼主| 发表于 2015-8-30 21:00:33 | 只看该作者
本帖最后由 纺织检测 于 2015-8-30 21:01 编辑 8 P. u; u) B4 g: \. ?: B+ I9 Q, r

& m1 y) D$ A3 G* h( S
2.红外辐射升温& F! }3 H' E1 N- o+ f; C, G
红外电磁波被物质吸收后将转变为物质分子的热运动能,体现为物质的升温(热能)。对一批样品测试结果见表,同一品种两层织物叠置时,测两层织物之间在入射功率为650W/m2、主波长λm 为2.04μm时,照射开始后2~7s升温速率,并计算织物吸收红外辐射转变热能的效应。
涤/棉(65/35)织物(经密440根/10cm)红外辐射的吸收升温& _/ p; b- e6 {' ?$ Q# C6 h! _: z
试样序号
  
  
组织结构
  
  
单位面积质量(g/cm2)
  
  
经纬纱线密度(tex)
  
  
纬纱密度(根/10cm)
  
  
覆盖系数E(%)
  
  
单层织物透射强度(W/m2)
  
  
升温速度(℃/s)
  
  
能量吸收转换率
  
  
  
  
平纹
  
  
85.47
  
  
13.3×13.3
  
  
180
  
  
79.0
  
  
374
  
  
0.3291
  
  
11.25
  
  
  
  
平纹
  
  
92.10
  
  
13.3×13.3
  
  
210
  
  
84.7
  
  
365
  
  
0.3080
  
  
11.41
  
  
  
  
平纹
  
  
96.08
  
  
13.3×13.3
  
  
240
  
  
86.4
  
  
354
  
  
0.2914
  
  
11.20
  
  
  
  
平纹
  
  
101.68
  
  
13.3×13.3
  
  
270
  
  
90.1
  
  
337
  
  
0.2868
  
  
11.66
  
  
  
  
平纹
  
  
109.00
  
  
13.3×13.3
  
  
330
  
  
94.7
  
  
332
  
  
0.2768
  
  
12.06
  
  
  
  
平纹
  
  
116.42
  
  
13.3×13.3
  
  
360
  
  
96.8
  
  
317
  
  
0.2716
  
  
12.65
  
  
  
  
斜纹
  
  
190.66
  
  
27.7×104.6
  
  
180
  
  
98.0
  
  
205
  
  
0.1827
  
  
15.25
  
  
  
  
斜纹
  
  
230.77
  
  
27.7×104.6
  
  
210
  
  
99.1
  
  
188
  
  
0.1800
  
  
16.62
  
  
  
  
斜纹
  
  
242.26
  
  
27.7×104.6
  
  
240
  
  
100.0
  
  
176
  
  
0.1790
  
  
17.35
  
  
10
  
  
斜纹
  
  
250.22
  
  
27.7×104.6
  
  
270
  
  
100.0
  
  
173
  
  
0.1784
  
  
17.86
  
  
11
  
  
絮片
  
  
25.00
  
  
  
  
  
  
  
  
448
  
  
0.3580
  
  
10.7
[/tr]
! d% V* t; c" v5 g2 Q. F
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4 #
 楼主| 发表于 2015-8-30 21:07:06 | 只看该作者

3 h0 f( Z, p5 D. m$ r2 A, `由于水在红外波段有强吸收峰,故织物在不同回潮率时红外射线吸收和升温情形有明显差别,一些实验结果如图所示。因此,红外辐照也成为织物快速烘干的方法之一。但是用红外辐照织物时,当织物中含有较多水分情况下,由于水分蒸发带走水分子的蒸发潜热,则织物温度并不高(一般在70℃左右)。' P0 A2 x0 J. `; Y( \  E2 H3 L
织物回潮率对红外光吸收率的影响
织物回潮率W对红外辐射升温速率的影响
但当织物中水分减少时,织物将快速升温,甚至碳化损坏,且它们的升温典型曲线如图所示。
6 \4 u" t$ H5 D: u) l7 f# r
不同回潮率本白棉细布红外辐照下升温曲线( V+ o3 @# V4 v0 P7 K' s  J
1—W=153.6% 2—W=89.02% 3—W=75.61%
9 a2 r9 r' |4 O' p" ~/ p4—两层,W=181.60% 5—三层,W=182.37%
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5#
 楼主| 发表于 2015-8-30 21:11:50 | 只看该作者
1 e, @  l- h$ ^( h2 W, k7 i
3.织物的红外辐射) @- ?% O) L! l0 L) d4 a
任何物质在温度0K以上都具有辐射红外电磁波的性能,将分子热运动能转换成电磁波辐射,且热体的辐射服从普朗克(Plank)定律。
6 o& P% c* `2 _8 X3 \
式中:Eλ———在波长λ处的辐射强度,W/(cm2·μm);5 _  L, R* ^" A( ?4 H' L
λ———波长,μm;; B+ b3 [; L' s6 W% i* O# e8 ~
T———热体温度,K。
/ B3 \/ m5 G3 U它的分布如下图所示,其峰值即主波长是由上面方程式取一阶导数为零(求极大值)的方程,即为维恩位移定律(Wien?sdisplacementlaw)。  F$ \. u. b: j' U0 O( ^; ~9 C5 X! Q
λm·T=2.8976×10-3 % P7 J8 w4 m4 @, S& m
式中:λm———主波长,μm;
9 l/ k1 U5 M- O; n( VT———热体温度,K。
热体辐射温度随波长的变化
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6#
 楼主| 发表于 2015-8-30 21:12:50 | 只看该作者

3 |. F# F  E- }8 h, B6 X4.应用& y8 A4 R! o8 ~1 c. ~
实际物质,对外来的电磁波有选择性共振吸收性能,物质升温后原子和分子热振动加剧将发射(对外辐射)相同频率(或波长)的热辐射,但材料热辐射能力比吸收能力(理论发射能力)要弱一些。减弱的程度一般称为灰度。因此,不同的物质在相同温度下虽然辐射波谱的主波长相同,但辐射强度有很大差异。某些金属氧化物或碳化物陶瓷粉(如ZrO2、ZrC、MgO等)具有较强的红外辐射性能。近年发现近红外辐射和中红外辐射对人体皮肤有升温作用,间接促使毛细血管动静脉吻合松弛膨胀,加快血流微循环,有利于局部肿痛的散瘀消肿等病症。这是红外辐射纺织品的治疗功能。" _% q8 m( Z* b, Z& J
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