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在纺织服装领域,日本、美国、德国、俄罗斯等发达国家早开展对远红外技术的应用研究,推动了远红外纺织品的发展[1]。尤其在日本,20世纪80年代中期远红外纤维制品的相关**在日本大量涌现,形成一股开发远红外功能纺织品的热潮。日本钟纺公司采用陶瓷粉末渗入尼龙或腈纶聚合物中,分别纺出“玛索尼克N”和“玛索尼克A”远红外纤维;旭化成公司采用碳化锆陶瓷溶液涂层开发出新型尼龙保暖织物“SOLAR-V”,主要用于滑雪衫。
故宫内有70多口井,但到了清朝之后,故宫里面的井水却无人饮用,而是兴师动众前往玉泉山把水搬运回来,以此解决紫禁城内人员饮水和用水问题。清末民初徐珂也在其笔记《清稗类钞》中叙述道:“若大内饮水,则专取之于玉泉山也”。
的确,故宫里的井水不能喝,原因是故宫里面的井水的安全性无法得到保证。这些年很多清代的宫廷剧热播如《甄嬛传》、《锦绣未央》等我们也能看出来,剧中各种势力明争暗斗是非常激烈的。而在现实生活中,远远要比在电视剧中要复杂、残酷得多,为了争宠夺爱,或为了争权夺利,难免有人在井里投毒,饮用井水较其容易中毒身亡。
此外,故宫的井还是宫女自杀和凶手藏尸的地方。古代的宫女大部分是迫于生计才进攻做婢女,受尽官僚欺凌已经是常态,诉苦无门,不堪折磨而投井自杀的事件在当时也屡见不鲜。而在明争暗斗的宫廷,胜者为王,败者为寇,有的斗争不仅要倾家荡产,甚至引来杀身之祸。而凶手求近藏尸,故宫的井当然是好选择。
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任何温度**零度(−273℃)的物体都在不停地辐射红外线。物体温度越高,辐射强度越大,其辐射波长越短。自然界中的红外线辐射源以太阳为,其辐射能量中红外线占46%,日常生活用品如日光灯、火炉和热熨斗等都是红外线的辐射源,人体也能辐射红外线。在工农业生产、科学研究和领域中使用用途的照明器具或者高温操作过程中都会产生较强的红外辐射。工业生产中的黑体性辐射源(如电阻丝加热的球形、柱形和锥形腔体)、燃烧炉、熔融的金属和玻璃、烘烤和加热设备以及产生弧光的加工过程等。
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远红外纤维的保健原理
关于远红外纤维的保健原理大致有两种观点。
一种观点认为,远红外纤维吸收太阳向宇宙辐射的能量,99%集中在波长为0.2~3μm的区域内,其中红外部分(>0.761μm)占48.3%,远红外纤维中陶瓷颗粒使得纤维能充分吸收太阳光中的短波能量(远红外部分能量)并以潜能的形式(远红外形式)释放出来,进而达到保暖、保健的功能;
另一种观点认为,由于陶瓷传导率较低而辐射率高,因此远红外纤维可以将人体散发的热量积蓄起来,再以远红外的形式放出,以增加织物的保暖性。
研究表明,远红外作用于皮肤被吸收转化成热能,引起温度升高,刺激皮肤内热感受器。使血管平滑松弛、血管扩张、血液循环特别是微循环加速,增加组织营养,改善供氧状态,加强了细胞再生能力,加速了有害物质的排泄,减轻了神经末梢的化学刺激和机械刺激。
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远红外线(Far Infrared, FIR)一般是指光谱上位于4μm ~ 16 μm区域的光波,属于红外线的波长范围,位于可见光光谱红色光的外侧,为不可见光,生物体可以“热”的型式,感受其存在。4μm ~ 16 μm范围的远红外线与人体的分子产生共振,可促进微血管扩张、使血液循环顺畅,,进而增加身体的*力,平衡体内酸碱值,因此远红外线又被称为”生育之光“。远红外线除了科技、天文上的应用之外,也可用于和方面
远红外方面的性能
法向全发射率
相对辐射能谱(红外辐射波长范围)曲线
法向发射率提高值
红外(人体使用产品前后作用**图)
负离子浓度
生物微循环灌注改善检测
检测产品如下:
远红外纺织品 纤维 、袜子、服装、鞋垫、护具等
主要检测项目:法向全发射率、红外辐射波长范围、红外辐射能量密度、红外、负离子浓度、微循环灌注改善、灰分、磁场强度、率、红外蓄热保暖性
红外辐射加热器、碳纤维发热线缆、红外理疗器、碳晶发热板、碳纤维加热器、陶瓷加热器、聚酯薄膜、半导体发热片、石英玻璃管、电热管、电热膜等
主要检测项目:外观,外形尺寸、 法向全发射率、光谱发射率、电-热辐射转换效率、升温时间、、辐射面温度均匀性、温差比、功率偏差、冷态*缘电阻、热态*缘电阻、泄露电流、耐压测试、拉力试验、耐冷热交变性、工作寿命试验、 抗震性、相对辐射能谱(红外辐射波长范围)、表面磁场、表面温度分布(红外)耐热、耐燃等
涂料
主要检测项目:法向全发射率、光谱发射率、负离子浓度、耐湿热性能、抗老化性能、悬浮性 、粘度 、耐冷热交变性、粘结牢度、卫生
饰品、玉石床垫、托玛琳产品、锗石坐垫、矿石、陶瓷餐具等、
主要检测项目:红外辐射波长范围、红外辐射能量密度、红外、负离子浓度、率、法向全发射率等
检测依据标准:GB/T4654、GB/T7287、GB/T4706、GB/T 8623、GB/T 4653、GB 5481、/T 892、FZ/T 64010、GB/T 18319、CAS 115、JG/T 286、等
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根据基尔霍夫定律,一个良好的辐射体必然是一个良好的吸收体,即一个物体发射热辐射的能力强,则其吸收的能力也强,两者成正比。人体既能辐射远红外线,又能吸收远红外辐射。由于人体60%~70%为水,根据匹配吸收理论,当红外辐射的波长和被辐照的物体吸收波长相对应时,物体分子共振吸收。人体所发射的热辐射的主波长在10μm左右,远红外纺织品在吸收外界能量后辐射出3~25μm的远红外线,与人体能够吸收的红外线相符,能形成共振。远红外纺织品吸收来自人体的红外波能量,并反馈给人体,提高了皮肤温度,从而达到蓄热保暖的目的。被皮肤吸收的热量可以通过介质传递和血液循环,使热能到达肌体组织,达到和效果[4]。远红外纺织品一般通过提高表面发射率来提高发射功率。
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