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Join hands with Haikang Microimage to help Zhejiang University in low emissivity material temperature measurement research
浙江大學啟用??滴⒂癟P96紅外熱像儀對微型低發射率材料科研測溫
項目摘要:
璞創科技攜手??滴⒂癟P96微距紅外熱成像儀助力浙江大學機械工程學院,在構造低發射率材料過程中想要測量其的熱性能,目前采用傳統的熱電偶對材料進行監測,但是無法看到材料在微距畫面下的溫度分布,且材料在測量過中是要不斷加熱的,因此采用高像素配備微距鏡頭的??滴⒂癟P96系列紅外熱成像設備對低發射率材料在不斷加熱過程中進行觀測,在低發射率材料溫度測量中的可行性和精度,來驗證材料的熱性能。通過詳細的實驗設計和數據分析,也同時展現了設備在此應用中的良好表現。
用戶項目痛點問題:
1,熱電偶只能測出平均溫度,熱電偶的溫度只是單一的值,無法對材料的溫度分布進行可視化;
2、傳統接觸時測溫方法無法可視化觀測到不斷加熱過程中低發射率材料的溫度變化曲線;
3,熱電偶的使用時一次性的消耗量大;
實驗過程:
1. 引言:
低發射率材料在科技和機械、醫療等領域的應用日益增多,而測量其溫度卻是一項具有挑戰性的任務。傳統方法受到材料特性的限制,而紅外熱成像儀因其非接觸式、高精度的特點成為解決方案。
2. 文獻綜述:
先前的研究揭示了低發射率材料溫度測量的困難,并介紹了紅外熱成像儀在各個領域中的成功應用。這為我們的研究提供了寶貴的參考。
3. 方法:
我們采用紅外熱成像儀進行實驗,通過詳細的校準步驟確保測量的精準性。微型低發射率材料樣本被置于特定環境中,我們記錄了紅外熱成像儀生成的溫度圖像。
4. 結果:
實驗結果清晰展示了低發射率材料的溫度分布。紅外熱成像儀能夠捕捉到微小區域的溫度變化,為材料表面溫度提供了高分辨率的圖像。
5. 討論:
我們對實驗結果進行了深入分析,發現紅外熱成像儀對于微型低發射率材料的溫度測量具有高度的靈敏度和準確性。與傳統方法相比,紅外熱成像儀在避免接觸污染、提高測量精度等方面具備顯著優勢。
6. 結論:
本研究證明了紅外熱成像儀在微型低發射率材料溫度測量中的**表現。這一技術的成功應用為微型低發射率材料的溫度研究提供了新的可能性,對于相關領域的科研和工程應用具有實際應用的推動意義。
總結:
通過采用??滴⒂癉V型手持微距紅外熱像儀TP96系列對低發射率材料進行可視化觀測,能夠在不斷加的熱的過程中去驗證低發射率材料的熱均勻性,為科研項目提供了有力的證據。
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