Grundläggande egenskaper hos infraröd strålning
Grundläggande egenskaper hos infraröd strålning
Infraröd strålning (IR) är strålningElektromagnetisk våglängd från 770 nm till 1 mm, öppen för mer än 200 år sedan. Denna värme utstrålar många uppvärmda kroppar. Det är omöjligt att se det med blotta ögat.
Historien om upptäckten av infraröd strålning
I 1800 meddelade forskaren William Herschelmöte av Royal Society of London vid öppnandet. Han mätt temperaturen utanför spektrumet och fann osynliga strålar med en stor värmekraft. Experimentet utfördes med hjälp av teleskopets ljusfilter. Han märkte att de absorberar ljus och värme från solens strålar i olika grader. Efter 30 år av förekomsten av osynliga strålar, som ligger bakom den röda delen av det synliga solens spektrum har bevisats slutgiltigt. Den franska fysikern Becquerel kallade denna strålningsinfraröda. Egenskaper för IR-strålning
Spektrumet för infraröd strålning består avseparata linjer och band. Men det kan också vara kontinuerligt. Allt beror på källan till infraröda strålar. Med andra ord betyder den kinetiska energin eller temperaturen hos en atom eller molekyl. Varje element i det periodiska bordet i olika temperaturer har olika egenskaper. Till exempel, infrarödspektra av exciterade atomer av den relativa vilotillstånd kärn sladdar - kommer elektroner vara strikt uteslutas IR-spektra. Och upphetsade molekyler är randiga, kaotiskt placerade. Allt beror inte bara på mekanismen för överlagring av de korrekta linjära spektra för varje atom. Men också från interaktionen mellan dessa atomer med varandra. När temperaturen stiger, förändras kroppens spektralkarakteristik. Sålunda släpper uppvärmda fasta och flytande kroppar ett kontinuerligt infrarött spektrum. Vid temperaturer under 300 ° C ligger strålningen av ett upphettat fast ämne helt i det infraröda området. Från temperaturintervallet beror både på IR-vågor, så tillämpningen av deras viktigaste egenskaper. De huvudsakliga egenskaperna hos IR-strålar är absorption och ytterligare uppvärmning av kropparna. Principen för värmeöverföring av infraröda värmare skiljer sig från konvektionsprincipen eller värmeledningsförmågan. Medan i den heta gasströmmen, ämnet förlorar en viss mängd värme, tills dess temperatur under temperaturen för den uppvärmda gaza.I Omvänt om motivet bestrålas med infraröda sändare betyder inte att ytan absorberar denna strålning. Det kan också reflektera, absorbera eller överföra strålar utan förlust. Nästan alltid bestrålat föremål absorberar en del av denna bestrålning, en del återspeglar och en del saknas. Inte alla lysande föremål eller uppvärmda kroppar avger infraröda vågor. Exempelvis har fluorescerande lampor eller en flamma av en gasplatta inte sådan strålning. Principen för drift av fluorescerande lampor är baserad på kallt ljus (fotoluminescens). Dess spektrum ligger närmast dagsljusets spektrum, vitt ljus. Därför finns det nästan ingen IR-strålning i den. Och den största strålningsintensiteten hos en flam på en gasplatta faller på en våglängd av en blå färg. I dessa heta organ IR strålning mycket slaboe.Suschestvuyut samma ämnen som är transparent för synligt ljus, men är inte i stånd att passera infraröda strålar. Till exempel, kommer vattenskiktet flera centimeter tjocka inte passera infraröd strålning med en våglängd som är större än 1 mikron. I det här fallet kan en person skilja föremål på botten med blotta ögat.