國際上使用攝氏溫標和熱力學溫標,1968年建立了國際實用溫標。攝氏溫標是以**的體膨脹與溫度間的線性關系為基礎的,它與已被取消的華氏溫標間的換算關系式為熱力學溫標系以熱力學第二定律為依據,理論上確定分子停止運動為***零度,但此溫度目前無法實現。于是,設立了氣體溫度計,建立了熱力學溫標。其分度為水沸點至冰融點在標準大氣壓下之差為100K。由于氣體溫度計裝置復雜,且不實用。為此,于1968年建立了國際實用溫標(IPTS-68)。IPTS-68適用于測定任何溫度,數值與熱力學溫度相近而又具有較高的復現性。IPTS-68是以一些可復現的平衡態的定點溫度,以及能夠精確分度的標準儀器(黑體爐)為標準校準設備的。由IPTS—68所定義的熱力學溫度(T68)和攝氏溫度U68)間的關系為。 BR125腔口發射率在0.995以上,分辨率達到0.1℃、高精度黑體路則達到0.01℃。中低溫黑體爐HFY203B
黑體爐改變10℃以內的溫度需要的溫度穩定時間在60秒以內,無論是升溫或降溫情況下。HGH的黑體可以在任意時間設置成任意想要的溫度,不受步驟流程的約束,在降溫過程中(低于0℃)。例如,當把一個黑體從100℃降溫到25℃時,普通低溫黑體大概需要15分鐘;對于**黑體來說,它的典型冷卻速率為0.2℃/s,所以只需要6分鐘就可以從100℃降溫到25℃;而HGH的DCN1000黑體系列,*需要3分鐘。另外,對于雙溫應用(例如NETD),HGH研發了雙發射面黑體:TwiN1000黑體。它們有兩個**的發射面,溫度范圍0-150℃,可以滿足在兩種溫度下同時工作的應用需求,是比短升溫和降溫時間更好的選擇。小巧型黑體爐代理商額溫槍成品的品質檢測速度受黑體爐和恒溫房所限制,還有主控芯片MCU、運算放大器、外殼等物料動態變化。
紅外測溫設備的使用范圍很廣,除了常用于醫療保健領域的的紅外耳溫槍、紅外額溫槍、紅外熱成像儀外,在工業中也經常會用到各類紅外測溫儀,例如在熱處理環節中監測物體溫度變化,以保證處理過程的穩定性和一致性,以及在電力設備運行過程中監測設備溫度變化,來規避短路等會導致設備急速增溫的情況出現。紅外測溫設備長時間或多次使用,容易出現失真的情況,在需要精確測量溫度的場合,設備失真會產生較大影響,尤其是在工業生產中的測溫場合,一方面測量溫度高、測量次數頻繁,另一方面測溫結果不準會嚴重影響熱加工、燃燒加工等工業進程,產生較大的經濟損失。使用專業的黑體爐,定時對各類紅外測溫設備進行校準,是確保設備運行良好、監測過程順利的重要工作。?
**組聽取匯報并逐章逐條審查標準及編制說明的全部內容,從先進性、科學性和可操作性等方面給予指導性意見,對送審稿中存在的問題進行討論,并提出修改意見。經質詢和討論后,**組一致認為《清洗消毒器溫度、時間參數校準方法》、《表面溫度源性能測評方法》2項團體標準起草過程符合團體標準管理規定,內容和格式符合現行相關法律法規、國家標準及GB/T1.1—2020要求。充分體現了該團體標準制定的先進性、科學性和可操作性。黑體爐**組一致同意上述2項團體標準通過審定,接下來,標準編制組將根據本次審定會提出的修改意見形成報批稿。溫度均勻性是黑體爐的重要指標之一,是黑體爐設計的重要方面。
研究發現,發射率越高,黑體輻射對環境的敏感度越低,受環境溫度影響越小。黑體爐的優勢之一就是其高發射率,所有的擴展面源黑體的發射率都是0.98,腔式黑體的發射率>0.99。擴展面源黑體的通過其符合LNE(與NIST同等的法國標準)特定的一種特定涂料來實現高發射率。HGH通過對黑體進行輻射校準來實現黑體在1到14um的整個波長范圍內其等效發射率達到1。通過一個簡單的測試來了解輻射校準的重要性:100℃的條件下,分別在不做輻射校準和做輻射校準的情況下測量黑體(發射率0.98)的溫度(通過紅外溫度計)。不做輻射校準的情況下其表面溫度為98℃,而做過輻射校準后其表面溫度為100℃。因此不能籠統地以某一個黑體爐實際效發射率值來評價腔體的好壞。黑體爐圖片
發射率測量儀器見圖4,分別為日本某公司生產的FTIR-6100型傅里葉光譜分析儀和HIT-2型面源黑體爐。中低溫黑體爐HFY203B
BR400黑體爐,由環溫+10℃~400℃內任意一溫度點皆可隨需要調整。穩定、重復的校正面板讓使用者能快速而準確地校正及測試紅外線高溫計(紅外測溫儀)。黑體開孔直徑Φ125mm的面積,適用大部份的紅外線高溫計(紅外測溫儀)。系統另有RS-232或485的計算機通訊接口方便計算機控制設定溫度及自動測試。功能特點:●溫度范圍:環溫+10℃~400℃●采用自動升溫控溫方式、安全可靠、溫度穩定性好、使用操作方便●使用雙排數字顯示測量值及設定值●緊湊而堅固的設計、集校準與測試的完美結合中低溫黑體爐HFY203B