Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM) on perinteisesti kuivattu käyttämällä yhtä vanhimmista menetelmistä, aurinkokuivausta, jossa lääkemateriaalit imevät auringon infrapuna- ja kaukoinfrapunasäteitä, mikä johtaa lämpötilan nousuun. Tänään haluaisin kertoa teille, miten tutkijat ovat laboratorioissa tiivistäneet TCM-viipaleiden ominaisuudet, kun niitä kuivataan infrapunasäteilyllä. Voit vapaasti korjata mahdolliset väärinkäsitykset.
Hiilikuitulämmittimien infrapuna- ja kaukoinfrapunaemissiot
Aktivoituaan hiilikuitulämmitinelementit säteilevät infrapuna- ja kaukoinfrapunasäteilyä 2-14 μm:n alueella, joka on spektri, jota useimmat biologiset materiaalit voivat absorboida. Tämä alue on myös auringonvalon osa, joka saa meidät tuntemaan lämpöä. Lämmitys- ja absorptiotehokkuus tällä spektrillä on melko korkea. Siksi käytämme säteilylähdettä, jonka spektri on määritetty, lämmittämään ja kuivaamaan viipaleita, tallentamaan ja analysoimaan koko prosessia, jotta voimme lopulta tehdä joitakin johtopäätöksiä.
Viisi keskeistä ominaisuutta infrapunasäteilyn kuivauksessa hiilikuitulämmitinelementtien avulla
Toistuvalla tarkistuksella olen havainnut, että TCM-viipaleiden kuivausprosessi käyttäen hiilikuituiset lämmityselementit on viisi pääominaisuutta, jotka toimivat myös käänteisenä todisteena näiden lääkkeellisten viipaleiden kuivausteoriastamme.
- Riippuvuus vallasta: TCM-viipaleiden infrapunasäteily-ympäristössä absorboiman lämmön määrä on erittäin riippuvainen hiilikuituisten lämmitinelementtien tehosta. Lämmityselementtien teho vaikuttaa säteilevän infrapunaspektrin alueeseen. Viipaleiden tästä spektristä absorboimalla energialla on erityinen matemaattis-geometrinen suhde säteilylähteen lämpötilaan.
- Spektrinen yhteensovittaminen: Hiilikuitulämmityselementtien lähettämän infrapunasäteilyn aallonpituudella on spektrinen yhteensopivuus. Viipaleiden saamalla nettoenergialla on paljon tekemistä sen kanssa, kuinka hyvin lämmönlähteen (säteilylähteen) lähettämä spektri vastaa viipaleiden absorptiospektriä. Mitä paremmin spektri sopii yhteen, sitä suurempi on lämmitysteho.
- Optiset periaatteet: Infrapunasäteilyn lämmitys noudattaa näkyvän valon periaatteita, joihin kuuluvat heijastus-, taittumis- ja läpäisyilmiöt. Säätämällä infrapunasäteilyn kulma optimaaliseksi voidaan minimoida läpäisy- ja heijastusasteet, jolloin viipaleet absorboivat enemmän infrapunasäteilyä, mikä parantaa infrapunasäteilyn käyttöastetta.
- Infrapunasäteiden ja viipaleiden välinen vuorovaikutus: Infrapunasäteilyn lämmityksen tehokkuus liittyy säteilyn etäisyyteen ja kulmaan. Mitä kauempana etäisyys on, sitä hitaampi on lämmitysvaikutus; mitä lähempänä etäisyys on, sitä korkeampi on viipaleiden pintalämpötila ja sitä nopeampi on kuivumisnopeus.
- Alueen ominaisuudet: Säteilylähteen peittämä pinta-ala ja viipaleiden absorptiopinta-ala määräävät myös infrapunakuivauksen tehokkuuden.
Kun ymmärrämme nämä infrapunasäteilyn lämmityksen ominaisuudet, käytämme näitä viittä kohtaa teoreettisena perustana TCM-viipaleiden kuivauslaitteiden suunnittelussa.
Global Quartz Tube on erikoistunut kehittyneisiin infrapunakuivaustekniikoihin. Jos haluat lisätietoja tai tiedustella tuotteitamme, vieraile osoitteessa verkkosivusto tai ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen contact@globalquartztube.com.
Kirjoittaja
-
Casper Peng on kokenut asiantuntija kvartsiputkiteollisuudessa. Yli kymmenen vuoden kokemuksella hänellä on syvällinen ymmärrys kvartsimateriaalien eri sovelluksista ja syvällinen tietämys kvartsin käsittelytekniikoista. Casperin asiantuntemus kvartsiputkien suunnittelussa ja valmistuksessa antaa hänelle mahdollisuuden tarjota räätälöityjä ratkaisuja, jotka täyttävät asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Casper Pengin ammattiartikkelien avulla pyrimme tarjoamaan sinulle alan viimeisimmät uutiset ja käytännöllisimmät tekniset oppaat, joiden avulla voit paremmin ymmärtää ja hyödyntää kvartsiputkituotteita.
Näytä kaikki viestit