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"精准、耐用、安全、易用"
微米级小目标通常是温度检测的难点,接触式温度计由于其传感器尺寸限制,对于1 mm 以下的目标是无法检测的,高端红外热像仪配套专用的微距镜头,可对最小32 μm 的目标进行有效检测。
液晶屏可能会由于质量问题造成坏点,但坏点通常很小,要检查出和分析其损坏原因非常困难,红外检测是目前行之有效的检测方式,但微米级级别的坏点和非常小的温差是红外检测的难点。
温度是LED 芯片的核心技术指标,其代表着LED 器件的设计水平,发热和散热情况直接影响LED 产品的寿命和颜色质量,但由于LED芯片非常之小,传统检测方式无法进行测温。
在材料研究领域,如果目标很小同时温度差异也很小,就需要热像仪同时具备高空间分辨率和高热灵敏度的性能,牙胶根管新型材料研究案例提供了此类低温差小目标材料检测的最新...
丝状材料在熔融时,需要检测从融化出口至一定长度内的温度分布状态,为材料的特性和质量的分析提供温度依据。但丝状材料通常较细,加上受到容器尺寸的限制,要想清晰...
材料在收到拉伸后,因其材料间的内应力或外部摩擦增大会导致发热,增加的热量有可能会造成材料性能的下降,但此类拉伸试验速度快、发热量小、目标较小,需真实检测在拉伸过程...
在精密机械加工时,温度是一个决定产品精度的重要因素,受到热胀冷缩的影响,部分情况下加工时温度偏差超过 1℃即可造成产品精度超差。
在高端机械加工研究领域,既需要对微小的加工工具进行温度检测, 又需要看到整体的加工目标的温度分布,这样的相对大面积小目标 的现场要求热像仪不仅能看微小目标,还需要有一定的视场范围。
超镜面材料的切削加工,需要对刀头和材料本身的温度进行检测和 分析,以改善刀头的进刀控制,但刀头的小尺寸和需要进行较大范 围温度追踪是红外热像检测的难点。
在严苛的环境中、特别是极低温度下对散热和材料的热传导性能进行测试是在科研邻域中常用的检测手段,但超过零下20℃的低温和 相对快速的温度变化对热像仪的精确的低温检测能力提出了特别要求。
检测案例:
某高校国家重点实验室,对低温状态下特殊材料的热传导性能进行检测,并需要清晰地看到温度的变化过程。
解决方案:
使用录像和低温自动捕捉功能。
行业应用:
有低温检测需求(如高低温实验、物理、材料等)科研单位。
在植物的新品种培育研究中,温度是非常关键的一环,特别是在胚 芽培育中,温度的高低对于植物的生长和品质有决定性影响,但是 植物种子的小尺寸和小温差使温度的准确检测成为一个难题。
适宜的温度对于植物的繁殖,包括花粉发育和传播、柱头授粉、花 粉管生长、种子发育等过程有着至关重要的作用。为了最大限度的 提高繁殖的成功率研究花朵内部温度分布情况...
实验鼠在进行基因改造后,会出现一系列的体征变化,如进行抑制 肥胖基因除去后,会出现体型增大、体温下降的特征,但对于种群 进行集中的体温测试却是难点:需要在实验鼠...
橡胶在硫化过程中,需要精确的温度控制才能达到预期的性能要求, 这个过程中温度的差异很小而有时变化的速度又很快。
检测案例:
某化工大学无机有机和复合材料国家重点实验室,负责对以橡胶为
主的弹性材料的改良工艺研究,橡胶材料以硫化为最重要加工工艺,
而硫化时的温度控制是硫化过程中重要一环。
检测难点:
1、部分材料目标小 2、材料表面温度差异较小 3、需要在硫化过程中实时温度监测
拍摄机型:
Fluke TiX640 红外热像仪
红外热像仪是出色的建筑检测工具,能有效地检测出空鼓、渗漏等建筑质量问题,而且不会对建筑本身造成任何风险。建筑检测要求红外热像仪极为灵敏。因为要寻找的温差非常小,所以就需要一款能够发现最细微的温度变化和温差的红外热像仪。
检测原理:
墙体结构有很大的热容量,如果抹面材料有剥落,外墙和主体之间的热传导变小。因通常,当暴露
在太阳光或升温的空气中时,外墙表面的温度升高,剥落部位的温度比正常部位的温度高;相反,
当阳光减弱或气温降低,外墙表面温度下降时,剥落部位的温度比正常部位的温度低。
拍摄机型:
Fluke TiX1000 红外热像仪,配超长焦镜头