
如何为玻璃添加剂获得理想的SWIR光谱
大多数标准的短波红外灯所发出的都是宽范围的能量分布。对于许多应用来说,这样的光谱已经足够了。但当需要处理特定的玻璃添加剂时,采用“一刀切”的方法其实只是浪费能源而已。
你不需要宽范围的光谱,而是需要将能量精准地传递到材料能够吸收它的位置上。
我们是如何调整输出光谱的
我们通过调整灯丝材料以及石英外壳上的涂层来得到所需的光谱。可以这样理解:如果玻璃中含有某种金属氧化物或掺杂物,那么它只会吸收特定波长的能量。因此,我们需要让光源将能量集中到这些特定的波长上。这样一来,热量才能真正渗透到玻璃内部,而不是仅仅从表面反射出去或直接穿过玻璃。
权衡利弊
不过,这样做也有代价。当光谱被缩小后,目标波段上的能量密度会大大增加。这当然是好事——因为这意味着玻璃能更快地升温,热量也能更深入地渗透到玻璃内部。但是,这些特殊的涂层可能会改变灯的总功率。因此,你可能需要调整电源,或者增加几盏灯,以确保总的热量输出符合要求。
实际应用
这些灯具通常用于实验室研究,或是那些普通灯具无法让玻璃充分加热的复杂工业生产环节中。它们可以直接连接到现有的控制系统中。不过有个小提示:请检查反射器是否与新的自定义波长相匹配。如果反射器不匹配,那么热量就会浪费在机器框架上,而无法作用于玻璃上。那样就纯粹是浪费金钱了。
一旦所有参数都设置正确,就能减少玻璃在炉中的停留时间。这样一来,不仅可以加快生产速度,还能避免因热冲击而导致玻璃破裂的问题。就这么简单。