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도자기의 원리는 무엇입니까?

Jun 29, 2023 메시지를 남겨주세요

열복사
열 교환의 기본 경로는 전도, 대류 및 복사입니다. 열을 효과적으로 방출하기 위해 사람들은 열 흐름 경로의 열 저항을 줄이고 대류 계수를 강화하여 이를 달성하는 경우가 많으며 종종 열 복사를 무시합니다. LED 램프는 일반적으로 열을 발산하기 위해 자연 대류를 사용합니다. LED에서 발생하는 열은 라디에이터에 의해 라디에이터 표면으로 빠르게 전달됩니다. 대류 계수가 낮기 때문에 열이 적시에 주변 공기로 방출되지 않아 표면 온도가 상승하고 LED 작업 환경이 악화됩니다. Radiance를 높이면 라디에이터 표면의 열을 열 복사의 형태로 효과적으로 제거할 수 있습니다. 일반적으로 알루미늄 라디에이터는 양극 산화를 통해 표면 광도를 향상시킵니다. 세라믹 소재는 복잡한 후속 처리 없이도 높은 Radiance 특성을 가질 수 있습니다.
방사선 메커니즘
세라믹 재료의 방사 메커니즘은 두 개의 포논과 다중 포논의 무작위 진동의 비공진 효과에 의해 생성됩니다. 탄화규소, 금속 산화물, 붕화물 등과 같은 고방사선 세라믹 재료는 모두 극도로 강한 적외선 활성화 극 진동을 가지고 있습니다. 매우 강한 불협화음 효과로 인해 이중 주파수 및 주파수 영역의 흡수 계수는 일반적으로 100-100cm-1 정도이며 이는 중간 강도 흡수 영역 영역의 잔류 반사 대역의 낮은 반사율과 동일합니다. 따라서 상대적으로 편평하고 강한 방사밴드를 형성하는데 도움이 된다.
일반적으로 열 방사 효율이 높은 방사 대역은 강한 공명 파장에서 전체 두-포논 조합 및 일부 다중-포논 조합 영역을 포함하는 단파의 주파수 영역까지 확장됩니다. 이는 고방사 세라믹 재료에서 대부분의 방사 밴드의 일반적인 특징입니다. 강한 방사 대역은 주로 이 대역에 있는 두 개의{4}}포논 조합 방사에서 발생한다고 말할 수 있습니다. 몇 가지 예외를 제외하고, 방사선 세라믹의 방사선 밴드는 일반적으로 5m보다 큰 2개의 포논과 3개의 포논 영역에 집중되어 있습니다. 따라서 적외선 복사 세라믹의 경우 1-5m 대역의 복사는 주로 자유 캐리어의 대역 내 전이 또는 전자가 불순물 수준에서 전도대로 직접 전이하는 데서 발생하는 반면, 5m보다 큰 대역의 복사는 주로 2포논 조합 복사에 기인합니다.

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