IR ბლოკირების შთამნთქმელი / თბოიზოლაციის შთამნთქმელი / IR წინააღმდეგობის აგენტი

ულტრაიისფერი სინათლის შთამნთქმელი ცნობილია პლასტმასის ფორმულატორებისთვის, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, როგორც აუცილებელი დანამატი პლასტმასის დასაცავად მზის გრძელვადიანი დამამცირებელი ეფექტისგან.ინფრაწითელი შთამნთქმელი ცნობილია მხოლოდ პლასტიკური ფორმულატორების მცირე ჯგუფისთვის.თუმცა, როდესაც ლაზერი პოულობს გაზრდილ გამოყენებას, დანამატების ამ შედარებით უცნობი ჯგუფის გამოყენება იზრდება.

რაც უფრო ძლიერი გახდა ლაზერები, სამოციანი წლების ბოლოს და სამოცდაათიანი წლების დასაწყისში, აშკარა გახდა, რომ ლაზერული ოპერატორები დაცული უნდა იყვნენ ინფრაწითელი გამოსხივების დამაბრმავებელი ეფექტისგან.ლაზერის სიმძლავრისა და თვალთან სიახლოვის მიხედვით, შეიძლება გამოიწვიოს დროებითი ან მუდმივი სიბრმავე.დაახლოებით ამავე დროს, პოლიკარბონატის კომერციალიზაციასთან ერთად, შემდუღებელმა ისწავლა ინფრაწითელი შთამნთქმელი ფირფიტების გამოყენება შემდუღებელის სახის ფარებისთვის.ამ ინოვაციამ შესთავაზა მაღალი ზემოქმედების ძალა, დაცვა ინფრაწითელი გამოსხივებისგან და უფრო დაბალი ღირებულება, ვიდრე მაშინ გამოყენებული მინის ფირფიტები.

თუ ვინმეს სურდა დაბლოკოს ინფრაწითელი გამოსხივება და არ აინტერესებდეს მოწყობილობის დანახვა, შეიძლება გამოიყენოს ნახშირბადის შავი.თუმცა, ბევრი აპლიკაცია მოითხოვს ხილული სინათლის გადაცემას, ასევე ინფრაწითელი ტალღების სიგრძის დაბლოკვას.ზოგიერთი ეს აპლიკაცია მოიცავს:

სამხედრო სათვალე - ძლიერ ლაზერებს სამხედროები იყენებენ იარაღის დიაპაზონის საპოვნელად და დასანახად.გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ოთხმოციანი წლების ირან-ერაყის ომის დროს ერაყელები მტრის დასაბრმავებლად იყენებდნენ ტანკებზე მძლავრი ლაზერული დიაპაზონის მაძიებელს.ამბობდნენ, რომ პოტენციური მტერი ავითარებს მძლავრ ლაზერს იარაღად გამოსაყენებლად, რომელიც განკუთვნილია მტრის ჯარების დაბრმავებისთვის.Neodynium/YAG ლაზერი ასხივებს შუქს 1064 ნანომეტრზე (ნმ) და გამოიყენება დიაპაზონის დასადგენად.შესაბამისად, დღეს ჯარისკაცები ატარებენ სათვალეებს ჩამოსხმული პოლიკარბონატის ლინზებით, რომელშიც შედის ერთი ან მეტი ინფრაწითელი შთამნთქმელი, რომლებიც ინტენსიურად შთანთქავენ 1064 ნმ-ზე, რათა დაიცვან ისინი Nd/YAG ლაზერის შემთხვევითი ზემოქმედებისგან.

სამედიცინო სათვალეები - რა თქმა უნდა, ჯარისკაცებისთვის მნიშვნელოვანია კარგი ხილული სინათლის გადაცემა სათვალეებში, რომლებიც ბლოკავს ინფრაწითელ გამოსხივებას.კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ სამედიცინო პერსონალს, რომელიც იყენებს ლაზერებს, ჰქონდეს ხილული სინათლის შესანიშნავი გადაცემა, იმავდროულად, დაცული იყოს ლაზერების შემთხვევითი ზემოქმედებისგან.შერჩეული ინფრაწითელი შთამნთქმელი უნდა იყოს კოორდინირებული ისე, რომ ის შთანთქავს სინათლეს გამოყენებული ლაზერის ემისიის ტალღის სიგრძეზე.მედიცინაში ლაზერების გამოყენების მატებასთან ერთად, გაიზრდება ინფრაწითელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისგან დაცვის საჭიროებაც.

შემდუღებლის სახის ფირფიტები და სათვალეები – როგორც ზემოთ აღინიშნა, ეს ინფრაწითელი შთანთქმის ერთ-ერთი უძველესი პროგრამაა.წარსულში, სახის ფირფიტის სისქე და დარტყმის ძალა განსაზღვრული იყო ინდუსტრიის სტანდარტით.ეს სპეციფიკაცია შეირჩა უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ ინფრაწითელი შთამნთქმელი იწვება მაღალ ტემპერატურაზე დამუშავების შემთხვევაში.უფრო დიდი თერმული სტაბილურობის მქონე ინფრაწითელი შთამნთქმელების გამოჩენით, სპეციფიკაცია შეიცვალა გასულ წელს, რათა დაუშვას ნებისმიერი სისქის სათვალე.

ელექტროენერგიის მუშაკებს სახის ფარები - ელექტრო კომუნალური სამსახურის თანამშრომლები შეიძლება ექვემდებარებიან ინტენსიურ ინფრაწითელ გამოსხივებას, თუ არსებობს ელექტრული კაბელების რკალი.ეს გამოსხივება შეიძლება იყოს დამაბრმავებელი და ზოგიერთ შემთხვევაში ის ფატალურიც იყო.სახის ფარები, რომლებიც აერთიანებს ინფრაწითელ შთამნთქმელს, სასარგებლო იყო ზოგიერთი ამ უბედური შემთხვევის ტრაგიკული ეფექტების შესამცირებლად.წარსულში, სახის ეს ფარები უნდა დამზადებულიყო ცელულოზის აცეტატის პროპიონატისგან, რადგან ინფრაწითელი შთამნთქმელი დაიწვება პოლიკარბონატის გამოყენების შემთხვევაში.ცოტა ხნის წინ, უფრო თერმულად სტაბილური ინფრაწითელი შთამნთქმელების გამოჩენის გამო, პოლიკარბონატის სახის ფარები დაინერგა, რაც ამ მუშებს უზრუნველყოფს უფრო მაღალი ზემოქმედების დაცვას.

მაღალი დონის სათხილამურო სათვალეები - თოვლისა და ყინულისგან არეკლილი მზის შუქი შეიძლება ჰქონდეს დამაბრმავებელი ეფექტი მოთხილამურეებზე.გარდა საღებავებისა, სათვალეების შეფერილობისა და ულტრაიისფერი შთამნთქმლებისა UVA და UVB გამოსხივებისგან დასაცავად, ზოგიერთი მწარმოებელი ახლა ამატებს ინფრაწითელ შთამნთქმელს ინფრაწითელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისგან დასაცავად.

არსებობს მრავალი სხვა საინტერესო პროგრამა, რომელიც იყენებს ინფრაწითელი შთამნთქმელის განსაკუთრებულ თვისებებს.მათ შორისაა ლაზერული აბლირებული ლითოგრაფიული ბეჭდვის ფირფიტები, პლასტიკური ფირის ლაზერული შედუღება, ოპტიკური საკეტები და უსაფრთხოების მელანები.

ქიმიკატების სამი ძირითადი ჯგუფი, რომლებიც გამოიყენება ინფრაწითელ შთამნთქმელად, არის ციანინები, ამინიუმის მარილები და ლითონის დითიოლენი.ციანინები საკმაოდ მცირე მოლეკულებია და, შესაბამისად, არ გააჩნიათ თერმული სტაბილურობა ჩამოსხმული პოლიკარბონატის გამოსაყენებლად.ამინის მარილები უფრო დიდი მოლეკულებია და უფრო თერმულად სტაბილურია, ვიდრე ციანინები.ამ ქიმიის ახალმა განვითარებამ გაზარდა ამ შთანთქმის მაქსიმალური ჩამოსხმის ტემპერატურა 480oF-დან 520oF-მდე.ამინის მარილების ქიმიიდან გამომდინარე, მათ შეიძლება ჰქონდეთ ინფრაწითელი შთანთქმის სპექტრები, რომლებიც მერყეობს ძალიან ფართოდან საკმაოდ ვიწრომდე.ლითონის დითიოლენები ყველაზე თერმულად სტაბილურია, მაგრამ აქვთ მინუსი, რომ ძალიან ძვირია.ზოგიერთს აქვს შთანთქმის სპექტრი, რომელიც ძალიან ვიწროა.თუ სწორად არ არის სინთეზირებული, ლითონის დითიოლენებს შეუძლიათ დამუშავების დროს გოგირდის უსიამოვნო სუნი გამოსცეს.

ინფრაწითელი შთანთქმის თვისებები, რომლებსაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს პოლიკარბონატის ჩამოსხმისთვის, არის:

თერმული სტაბილურობა - დიდი სიფრთხილეა საჭირო ამინის მარილის ინფრაწითელი შთანთქმის შემცველი პოლიკარბონატის ფორმულირებასა და დამუშავებისას.შთანთქმის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა რადიაციის სასურველი რაოდენობის დასაბლოკად, უნდა გამოითვალოს ლინზის სისქის გათვალისწინებით.მაქსიმალური ექსპოზიციის ტემპერატურა და დრო უნდა განისაზღვროს და ყურადღებით დავაკვირდეთ.თუ ინფრაწითელი შთამნთქმელი რჩება ჩამოსხმის მანქანაში „ხანგრძლივი ყავის შესვენების“ დროს, შთამნთქმელი დაიწვება და შესვენების შემდეგ ჩამოსხმული პირველი რამდენიმე ნაჭერი უარყოფილი იქნება.ზოგიერთი ახლად შემუშავებული ამინიუმის მარილის ინფრაწითელი შთამნთქმელი საშუალებას აძლევდა მაქსიმალური უსაფრთხო ჩამოსხმის ტემპერატურის გაზრდას 480oF-დან 520oF-მდე, რითაც ამცირებს დამწვრობის გამო უარყოფილი ნაწილების რაოდენობას.

შთანთქმის უნარი - არის შთამნთქმელის ინფრაწითელი ბლოკირების ძალა წონის ერთეულზე, კონკრეტულ ტალღის სიგრძეზე.რაც უფრო მაღალია შთანთქმის უნარი, მით მეტია ბლოკირების ძალა.მნიშვნელოვანია, რომ ინფრაწითელი შთანთქმის მიმწოდებელს ჰქონდეს შთანთქმის კარგი თანმიმდევრულობა პარტიიდან სერიებში.თუ არა, თქვენ გადააფორმებთ შთანთქმის თითოეულ პარტიას.

ხილული სინათლის გადაცემა (VLT) – უმეტეს აპლიკაციებში გსურთ შეამციროთ ინფრაწითელი სინათლის გადაცემა 800 ნმ-დან 2000 ნმ-მდე და მაქსიმალურად გაზარდოთ ხილული სინათლის გადაცემა 450 ნმ-დან 800 ნმ-მდე.ადამიანის თვალი ყველაზე მგრძნობიარეა სინათლის მიმართ 490 ნმ-დან 560 ნმ-მდე.სამწუხაროდ, ყველა ხელმისაწვდომი ინფრაწითელი შთამნთქმელი შთანთქავს ხილულ შუქს, ისევე როგორც ინფრაწითელ შუქს და ამატებს ფერს, ჩვეულებრივ მწვანეს ჩამოსხმულ ნაწილს.

ნისლი - ხილული სინათლის გადაცემასთან დაკავშირებული, ნისლი არის სათვალეების მნიშვნელოვანი თვისება, რადგან მას შეუძლია მკვეთრად შეამციროს ხილვადობა.ნისლი შეიძლება გამოწვეული იყოს IR საღებავის მინარევებით, რომლებიც არ იხსნება პოლიკარბონატში.უფრო ახალი ამინიუმის IR საღებავები იწარმოება ისე, რომ ეს მინარევები მთლიანად მოიხსნება, რითაც აქრობს ნისლს ამ წყაროდან და დამთხვევით აუმჯობესებს თერმული სტაბილურობას.

გაუმჯობესებული პროდუქტები და გაუმჯობესებული ხარისხი - ინფრაწითელი შთანთქმის სწორი არჩევანი, საშუალებას აძლევს პლასტმასის პროცესორს შესთავაზოს პროდუქტები გაუმჯობესებული შესრულების თვისებებით და ხარისხის მუდმივად მაღალი დონით.

იმის გამო, რომ ინფრაწითელი შთამნთქმელი ბევრად უფრო ძვირია, ვიდრე სხვა პლასტმასის დანამატები ($/გრამი $/lb-ის ნაცვლად), ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფორმულატორმა დიდი სიფრთხილით მოახდინოს ზუსტი ფორმულირება, რათა თავიდან აიცილოს ნარჩენები და მიაღწიოს საჭირო შესრულებას.თანაბრად მნიშვნელოვანია, რომ პროცესორმა გულდასმით შეიმუშაოს დამუშავების აუცილებელი პირობები, რათა თავიდან აიცილოს არასპეციფიკური პროდუქტების წარმოება.ეს შეიძლება იყოს რთული ამოცანა, მაგრამ შეიძლება გამოიწვიოს მაღალი დამატებული ღირებულების ხარისხის პროდუქტები.


გამოქვეყნების დრო: დეკ-22-2021