[Температура] Проблем пораста температуре када је озрачена ултраљубичастим зрацима
2022-10-12
Tianhui
99
Недавно је пословно особље ТИАНХУИ (ВеЦхат: Увлед13048834002) добило консултације неких купаца о површинској температури предмета. Што се тиче проблема пораста температуре ејакулације, више од једне муштерије је обратило пажњу на то. Имајући у виду Тианхуи-јево искуство толико година искуства, ево његове расправе и резимеа и изнесите одговарајућа решења за вашу референцу. Имамо одређену количину енергије да избацимо главу из главе. Када је светлост на радној површини, јер радна површина апсорбује енергију, то ће узроковати пораст температуре радне површине. У излазу који изазива пораст температуре радне површине, ултраљубичасто светло (невидљиво) ефективног радног дела, такође видљиво светло, а садржи и малу количину инфрацрвеног зрачења. У светлу главе УВЛЕД зрачења, све док је расипање топлоте на стандардном нивоу, енергија инфрацрвеног зрачења је веома мала, што се може занемарити. Другим речима, главни извор енергије нашег УВЛЕД зрачења који доводи до пораста температуре радне површине су невидљиви ултраљубичасти зраци и видљива светлост. Међу њима, ултраљубичасти зраци су ефикасна светлост за наш рад, а њихова енергија зрачења је енергија коју мери наш енергетски мерач. У теорији, што је већа његова енергија, то су боље перформансе главе УВЛЕД зрачења, а што је јача способност истовременог повећања температуре радне површине, то је јача. Друга је видљива светлост. Видљива светлост је бескорисна за нашу главу УВЛЕД зрачења. С обзиром на то да садржи и високу енергију, штетно је за контролну температуру радне површине, јер ће изазвати даљи пораст температуре радне површине. Односно, енергија која узрокује пораст температуре радне површине је мерење измерене ултраљубичасте светлости и енергије невидљиве светлости која се не мери, а не само енергије коју мери мерач енергије. Тако добро, знамо извор енергије који узрокује подизање радне површине. Сада ћу вам рећи како да контролишете температуру. У ствари, енергија није једини разлог за одређивање пораста температуре. На пример, сви разумеју. Ако користимо бојлер од 1000 В за загревање шоље од 100 мл воде, температура воде може бити 100 степени за мање од 1 минута; исти бојлер од 1000В користи се за загревање бурета од 100Л воде. У реду, овде се ради о врућем капацитету објекта. Узмите стварну ситуацију наше главе за зрачење, на пример, нашу главу за зрачење 100*100, која тестира ултраљубичасту енергију од око 0,4в/цм2. Његова светлосна енергија је око 0,475В/цм2 (метод верификације види упутства 1). Ако користите такву главу за зрачење да осветлите танку плочу дебљине само 0,1 мм, а време зрачења је 10 секунди, тада ће температура ове танке плоче бити веома висока, чак и виша од 200 степени (погледајте методу упутства за гледање 2). Ако је то обична алуминијумска плоча дебљине 1 мм, онда температура ове алуминијумске плоче може бити само 40 или 50 степени. Ако је дебљина алуминијумске плоче веома дебела, не можете ни да осетите како температура расте. Укратко, фактори утицаја температуре радне површине укључују следеће аспекте: 1. Енергија испоруке (позитивни фактори пораста температуре, линеарни) 1. Интензитет УВ зрачења (енергија испитивања) 2. Интензитет видљиве светлости (са повећањем јачине ултраљубичасте линије и настојањем да буде јак) Друго, површина јединице површине радне површине (фактори повећања температуре обрнутих, линеарни) 1. Material density 2. Материјални однос топлотног капацитета 3. Material thickness or shape 3. Време испоруке (фактор раста температуре унапред, нелинеаран, ограничен равнотежом) је углавном главна ствар је главна ствар). Непрекидно укупно време осветљења на одређеној страни јуана 4. Other 1. External environment 2. Product surface reflection 3. Материјал црн (без боје, делимична рефлексија у боји) 4. Без обзира да ли постоје помоћне мере одвођења топлоте, итд., горе поменути утицајни фактори су засновани на горе наведеним факторима. Погледајте следећу ситуацију да бисте дали предлоге. 1. Уколико се утврди да је направљен од танке плоче (филма), а нема спољашњих и помоћних мера одвођења топлоте, радна околина је отворена. Дајте следеће предлоге: 1. Додати помоћне уређаје за расипање топлоте у прибор радног лица, као што је вентилатор и сл., охладити радну површину; Ефекти; 3. Ако се горња два не могу постићи, можете додати дебелу металну плочу испод радне површине као хладњак за повећање топлотног капацитета. Метална плоча мора имати услове да буде у добром контакту са радном површином; Ако нисте изводљиви, дизајнирајте специјализовани канал за дисипацију топлоте за професионално инжењерско особље. Друго, ако је радна површина не-танки плочасти (филм) материјал, температура реакционе површине је превисока, можете контактирати Тианхуи професионално инжењерско особље да прегледа инспекцију на лицу места како бисте дали разумна мишљења и сугестије! Ако желите да сазнате више о порасту температуре субјекта и процењеним методама поменутим у овом чланку, можете ступити у контакт са нашим Тианхуи! Контакт: ВеЦхат УВЛЕД13048834002
УВ ултраљубичасти зраци се могу користити за тестирање флуоресцентних агенаса, корњача за претрагу урина за кућне љубимце против дима и алкохола! ЛЕД љубичаста лампа УВА Л
Сада све више и више произвођача терминала за производе строго контролише контролу приноса производа, посебно индустрију трансфера. Међу групама купаца Тиана
Пробудите се уз звоњаву телефона рано ујутру и чујете га као поспано: Муштерија: Хеј! Здраво! Јеси ли тианхуи? Ја: Хм! Здраво! Ја сам, шта треба помоћ? Мислио сам то
УВЛЕД мастило, као нова врста еколошки прихватљивог материјала за штампање, има одличне перформансе да не може да замени мастила других мастила типа растварача. It i
УВЛЕД ЦИЦФ-ов УВЛЕД учвршћивач који се примењује у електронској индустрији. Због брзог очвршћавања, уштеде енергије, безбедности животне средине и интелигентне употребе итд.,
нема података
један од најпрофесионалнијих УВ ЛЕД добављача у Кини
посвећени смо ЛЕД диодама више од 22 године, водећи иновативни произвођач ЛЕД чипова & добављач за УВЦ ЛЕД 255нм265нм 275нм, УВБ ЛЕД 295нм ~ 315нм, УВА ЛЕД325нм 340нм 365нм ~ 405нм
Оставите свој упит, пружићемо вам квалитетне производе и услуге!
Customer service
We use cookies to ensure that we give you the best experience on and off our website. please review our правила о приватности
Reject
Подешавања колачића
Сад се слажем
Ваше основне информације, понашање на мрежи, информације о трансакцијама, потребни су вам приступите да вам понуде нашу уобичајену куповину, трансакцију и доставу. Повлачење овог овлашћења резултираће неуспехом куповине или чак парализом вашег налога.
Ваше основне информације, понашање на мрежи, информације о трансакцијама, подаци о приступу су од великог значаја за побољшање изградње веб локација и побољшати ваше искуство куповине.
Ваше основне информације, понашања на мрежи, информације о трансакцијама, подаци о преференцијама, подаци о интеракцији, подстаћи подаци и приступање података користиће се за потребе рекламирања препоручивањем производа погоднијим за вас.
Ови колачићи нам говоре како користите веб локацију и помозите нам да то побољшамо. На пример, ови колачићи нам омогућавају да броји број посетилаца наше веб странице и знамо како се посетиоци крећу около када је користе. Ово нам помаже да побољшамо како наша веб локација ради. На пример, осигуравањем да корисници пронађу оно што траже и да време утовара сваке странице није предуго.