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功能陶瓷粉远红外测试 红外波长范围和发射率检测
一、 相关术术语及定义
远红外保健功能纺织品检测
具有发射远红外功能、(以下简称远红外功能)、产生磁场功能(以下简称磁功能)、抗菌功能等作用,旨在调节和改善机体功能,并且对人体不产生任何毒副作用,达到保健目的的一类纺织品。
2、远红外功能
加载高效远红外发射材料的一类纺织品,通过发射的远红外辐射作用于人体,产生热效应,具有促进微循环改善的保健功能。
3、磁功能
加载磁性材料的一类纺织品,通过利用磁场的物理能量作用于人体细胞代谢、血液循环、神经调节等,使其局部微循环得到改善,并加强局部组织营养和氧供应。
4、抗菌功能加载抗菌材料的一类纺织品,运用其自身的物化特性,通过杀灭、抑制或妨碍微生物生长繁殖能力的过程,使其达到清洁卫生的作用。
二、产品分类
1、 床上用品:如被子、床垫、毛毯、枕芯、枕套、被套、床单、睡袋等。
2、 服饰制品:如内衣类、护腰护膝类、膏药贴类、袜类、鞋垫类、帽子、手套羽绒类等。
3 、其它用品:纤维,布料,无纺布,医用贴布、窗帘、地毯、垫类等
三、检验方法
法向发射率及远红外波长范围测定法
B·1 概述
本方法适用于远红外法向发射率大于 0·2 的各种织物、纤维、粉末等材料的样品及导热物体样品的 远红外法向发射率及远红外波长范围的检测。
B·2 方法概要
B·2·1 斯忒藩-玻尔兹曼定律
斯忒藩-玻尔兹曼定律描述黑体的全辐射出射度与其温度之间的关系:
Mb =o ·T4 …………………… (B·1)
式中:
Mb _黑体的全辐射出射度 ,b表示黑体 ,单位为瓦每平方米(W · m一 2); o _斯忒藩-玻尔兹曼常数 ,o=5·67×10一 8 W/(m2 ·K4);
T _黑体的热力学温度 ,单位为开尔文(K)。
B·2·2 黑体的辐射亮度
Lb=Mb/π …………………… (B·2)
式中:
Lb _黑体的全辐射亮度 ,单位为瓦每平方米球面度(W · m一 2 ·Sr一 1);
Mb_黑体的全辐射出射度 ,单位为瓦每平方米(W · m一 2)。
B·2·3 样品法向发射率
样品法向发射率采用与标准黑体法向全辐射亮度比较的方法测量。其计算公式为:
e= = = ()4 …………………… (B·3)
式中:
e _样品法向发射率 ,无量纲;
Lt _ 温度为t时样品法向全辐射亮度 ,单位为瓦每平方米球面度(W · m一 2 ·Sr一 1); Lb _ 与样品温度相同时黑体的法向全辐射亮度 ,单位为瓦每平方米球面度(W · m一 2 ·Sr一 1); Mt _样品的全辐射出射度 ,单位为瓦每平方米(W · m一 2);
Mb_ 与样品温度相同时黑体的全辐射出射度 ,单位为瓦每平方米(W · m一 2); Frt _样品的辐射温度 ,单位为开尔文(K);
Tb _ 与样品温度相同时黑体的热力学温度 ,单位为开尔文(K)。
B·3 试验仪器
B·3·1 红外光谱仪/红外辐射计
红外光谱仪的分光波长范围应覆盖 2 μm~25μm;宽波段红外辐射计的有效光谱响应范围应覆盖 4 μm ~ 16μm 。
B.3.2 标准黑体炉
标准黑体炉有效发射率应不小于 0.99,光阑孔径不小于 10mm。
B.4 试样
B.4.1 织物试样
从每个远红外织物样品上,距布边至少 10 Cm 处剪取测试样,粘在铜片上。
B.4.2 纤维及非织造布试样
从每个样品上取适量的纤维或非织造布,剪为约 0.5 mm 长的碎末,用硅酸钠调制成糊状,均匀地 涂在铜片上(涂覆厚度与一般织物相近),再在其表面撒一层干碎末。
B.5 测量步骤
B.5.1 将试样放在烘箱中,温度 100℃,烘 2 h。
B.5.2 测量黑体炉能量发射曲线(即法向光谱辐射亮度曲线),或者测量黑体炉的辐射亮度,温度 100℃ 。
B.5.3 将试样放人黑体炉内,升温至 100 ℃,测出试样的法向光谱辐射亮度曲线及法向光谱发射率曲 线,或者测出试验的辐射亮度(或辐射温度)。
B.6 数据处理和不确定度分析
B.6.1 数据处理
B.6.1.1 计算机通过程序将黑体炉的辐射亮度、试样的辐射亮度(或辐射温度)进行数据处理,并计算
出光谱响应范围覆盖 4 μm~16μm波段的法向发射率。
或者计算机通过程序将黑体炉能量发射曲线、试样的法向光谱发射率曲线进行数据处理,并计算出
4 μm~16μm波段的积分法向发射率。
B.6.1.2 试验结果保留小数点后两位。
B.6.1.3 根据试样的法向光谱辐射亮度曲线,分别计算 4 μm~16μm波段的辐射能量及被测全波段辐 射能量。如两者之比不小于 60%,则判定试样的远红外波长范围为 4 μm~16μm。