Hej! Jako dostawca termometrów w podczerwieni otrzymałem ostatnio mnóstwo pytań na temat tego, jak materiał powierzchniowy może wpływać na pomiar tych fajnych urządzeń. Pomyślałem więc, że usiądę i podzielę się swoimi spostrzeżeniami na ten temat.
Po pierwsze, szybko omówmy, jak działają termometry w podczerwieni. Te termometry wykrywają energię podczerwieni emitowaną przez obiekt i przekształcają ją w odczyt temperatury. Ilość energii podczerwieni, którą emituje obiekt, zależy od jego temperatury i emisyjności. Emisyjność jest miarą tego, jak dobrze obiekt emituje promieniowanie podczerwieni w porównaniu do idealnego emitera, znanego jako ciało czarne. Body Black ma emisyjność 1, podczas gdy rzeczywiste obiekty świata mają emisję między 0 a 1.
Porozmawiajmy teraz o różnych materiałach powierzchniowych i ich wpływu na pomiary termometru podczerwieni.
Powierzchnie metaliczne
Metale są znane z tego, że są bardzo refleksyjne. Mają niskie wartości emisyjności, zwykle od 0,02 do 0,2. Kiedy próbujesz zmierzyć temperaturę metalicznej powierzchni za pomocą termometru w podczerwieni, odbicie może być prawdziwym bólem. Termometr może podnieść promieniowanie w podczerwieni odbijane z otaczającego środowiska, a nie z rzeczywistego promieniowania emitowanego przez sam metal.
Na przykład, jeśli używasz termometru w podczerwieni do pomiaru temperatury błyszczącej metalowej rury w pomieszczeniu z ciepłymi ścianami, termometr może dać odczyt wyższy niż faktyczna temperatura rury. Wynika to z faktu, że wykrywa część promieniowania podczerwieni odbijanego od rury z ciepłych ścian. Aby uzyskać dokładne odczyt na metalicznej powierzchni, możesz użyć kawałka czarnej taśmy lub farby o wysokiej emisyjności. Materiały te mają wysoką emisyjność, a pokrywając niewielki obszar metalu, możesz uzyskać dokładniejszy pomiar temperatury.
Nie -metaliczne powierzchnie
Materiały nie -metaliczne, takie jak drewno, plastik i ceramika, na ogół mają wyższe wartości emisyjności w porównaniu z metali. Na przykład drewno ma emisyjność około 0,9, a plastik może mieć wartości emisyjności od 0,85 do 0,95. Podczas pomiaru temperatury nie -metalicznych powierzchni termometry w podczerwieni zwykle zapewniają dokładniejsze odczyty, ponieważ materiały te emitują więcej własnego promieniowania w podczerwieni i mniej odzwierciedlają z otoczenia.
Jednak nawet nie -metalowe powierzchnie mogą mieć problemy. Jeśli powierzchnia jest brudna lub ma powłokę, może wpływać na emisyjność. Brudna plastikowa powierzchnia może mieć inną emisyjność niż czysta, co prowadzi do niedokładnych pomiarów temperatury. Tak więc zawsze warto oczyścić powierzchnię przed wykonaniem pomiaru, jeśli to możliwe.
Powierzchnie biologiczne
Jeśli chodzi o pomiar temperatury ludzkiego ciała, termometry podczerwieni są popularnym wyborem. Nasza skóra ma emisyjność około 0,98, która jest bardzo zbliżona do ciała czarnego. To sprawia, że termometry w podczerwieni jest stosunkowo łatwe do dokładnego pomiaru temperatury ciała.
Ale nadal należy wziąć pod uwagę czynniki. Na przykład, jeśli dana osoba poci się lub ma mokre czoło, wilgoć może wpływać na emisyjność i emitowane promieniowanie w podczerwieni. Również czynniki środowiskowe, takie jak wiatr lub zimne powietrze, dmuchające na skórze, mogą powodować tymczasowy spadek temperatury powierzchni, co prowadzi do niedokładnego odczytu.
Tam jest naszCzoło bez - cyfrowy termometrPrzydaje się. Został zaprojektowany w celu uwzględnienia tych czynników i zapewnienia niezawodnych pomiarów temperatury ciała. Wykorzystuje zaawansowaną technologię, aby zminimalizować wpływ czynników zewnętrznych i daje szybki i dokładny odczyt.
Wpływ na różne rodzaje termometrów w podczerwieni
Nie wszystkie termometry podczerwieni są tworzone równe. Niektóre są bardziej wrażliwe na różnice materiału powierzchniowego niż inne. Ogólne - cel termometry w podczerwieni mogą bardziej walczyć z powierzchniami o niskiej emisyjności. Z drugiej strony termometry podczerwieni o wysokiej zawartości podczerwieni często wyposażają się w regulowane ustawienia emisyjności. Pozwala to ustawić wartość emisyjności zgodnie z mierzonym materiałem powierzchniowym, co daje dokładniejsze wyniki.
NaszTermometr dorosły dzieckojest doskonałym przykładem wszechstronnego termometru. Jest odpowiedni do pomiaru temperatury różnych powierzchni, niezależnie od tego, czy jest to czoło osoby, czy nie - nie - metalowy obiekt w gospodarstwie domowym. I naszTermometr ciała w podczerwienijest specjalnie zoptymalizowany pod kątem pomiarów temperatury ciała, biorąc pod uwagę unikalne cechy ludzkiej skóry.
Jak zminimalizować błędy
Aby uzyskać najdokładniejsze pomiary za pomocą termometru w podczerwieni, oto kilka wskazówek:
- Zrozum emisyjność powierzchni: Przed wykonaniem pomiaru spróbuj znaleźć przybliżoną emisyjność powierzchni. Jeśli jest to niska powierzchnia emisyjności, podejmij kroki w celu zrekompensowania, jak używanie czarnej taśmy.
- Sprawdź otoczenie: Upewnij się, że w pobliżu nie ma silnych źródeł ciepła ani obiektów odblaskowych, które mogłyby zakłócać pomiar.
- Wyczyść powierzchnię: Czysta powierzchnia częściej daje dokładny odczyt, szczególnie w przypadku materiałów nie -metalicznych.
- Użyj odpowiedniego termometru: Wybierz termometr podczerwieni, który odpowiada Twoim potrzebom. Jeśli mierzysz różne rodzaje powierzchni, poszukaj jednego z regulowanymi ustawieniami emisyjności.
Podsumowując, materiał powierzchniowy ma znaczący wpływ na pomiar termometru w podczerwieni. Będąc świadomym tych efektów i podejmując niezbędne środki ostrożności, możesz upewnić się, że uzyskasz dokładne odczyty temperatury.
Jeśli jesteś na rynku wysokiej jakości termometrów podczerwieni, jesteśmy tutaj, aby pomóc. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ich do użytku domowego, w warunkach medycznych, czy do zastosowań przemysłowych, mamy szeroką gamę produktów, które zaspokoją Twoje potrzeby. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje wymagania i rozpocząć negocjacje zakupowe. Zawsze chętnie współpracujemy z Tobą, aby znaleźć najlepsze rozwiązania.


Odniesienia
- „Termometria w podczerwieni: zasady i zastosowania przemysłowe” Petera M. Hale
- „Podręcznik materiałów optycznych w podczerwieni” pod redakcją Williama L. Wolfe i George'a J. Zissisa




