空调添加剂用途_第1页
空调添加剂用途_第2页
空调添加剂用途_第3页
空调添加剂用途_第4页
空调添加剂用途_第5页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

让我们共同丰收让我们共同丰收 南 京 德 米 特 贸 易 有 限 公 司 Let us harvest together 地址 南京市鱼市街 57 号同仁电讯大楼 323 室 电子邮箱 demeter2010 电话 025 66069127 传真 025 85762468 公司网址 免费咨询 400 005 6606 为您节约电费 延长空调寿命的最佳选择 为您节约电费 延长空调寿命的最佳选择 节电率 节电率 8 25 8 25 左右左右 尊敬的领导 您好 非常感谢您百忙之中给我机会介绍我们的新产品 全球空调节能技术新突破全球空调节能技术新突破 空调节能纳米添加空调节能纳米添加 剂 剂 这是由英国萨梅特集团研发生产的高科技 由英国直接进口国内的节能新产品 我公司专业代 理该产品 阅读过后就请与我们联系 我们会为您提供最好的产品和服务 阅读过后就请与我们联系 我们会为您提供最好的产品和服务 让我们共同丰收让我们共同丰收 南 京 德 米 特 贸 易 有 限 公 司 Let us harvest together 地址 南京市鱼市街 57 号同仁电讯大楼 323 室 电子邮箱 demeter2010 电话 025 66069127 传真 025 85762468 公司网址 免费咨询 400 005 6606 您的伙伴 南京德米特贸易有限公司 张语容 025 66069127免费咨询 400 005 6606 电子邮箱 demeter2010 让让 我我 们们 共共 同同 丰丰 收收 我们可出具海关进口报关单 产地证明 正规增值税发票 另附 另附 萨梅特高效纳米远红外节能涂料的节能机理萨梅特高效纳米远红外节能涂料的节能机理 一一 辐射机理辐射机理 1 辐射理论与黑体辐射辐射理论与黑体辐射 任何物质都是由大量的分子 原子或离子等基本粒子所组成 这些基本粒子都处于一定的能级 状态之中 但处于不同能级各状态的概率是不相同的 对于处于平衡的气体中的原子 分子 布朗 粒子 以及液体 固体中的很多粒子 当粒子之间的相互作用很小而可以忽略时 玻尔兹曼提出了 一种普遍的能级分布规律 当物质的温度为 时 粒子处于为 1 2这两种任意状态下的粒子数密 度为 2 其中 n1 和 n2 分别表示粒子能量为 1 的某一状态与粒子能量为 2 的另一状态上的粒子数密 度 为玻尔兹曼常数 为物质的温度 爱因斯坦 3 5 考虑了没有相互作用的原子组成的处于热力学平衡状态的体系 这些原子具有分 立的 按由小到大的顺序排列的能量 0 1 2 当原子由一个能级状态跃迁到另一个能级 状态时 就伴随着发射或吸收光子 并存在自发辐射跃迁 感生辐射跃迁和受激吸收跃迁这三种跃 迁机制 由于原子之间没有相互作用力 利用玻尔兹曼分布律可得平衡辐射场的单色辐射强度 其中 h 为普朗克常数 h 6 625 6 10 34J s v 为辐射频率 Cv 为光在介质中的传播速度 此 式即为普朗克辐射公式 此时的单色辐射强度 vmn 为同温度下单色辐射强度的最大值 若将之沿 全频区进行积分可以得到黑体辐射四次方定律 但爱因斯坦辐射理论只针对无相互作用的原子体系 而言的 即许多无相作用原子的集合 物质在此状态下可以发射出同温度的最大辐射能流密度 黑体是指能够吸收全部投射辐射的物体 它是一个理想的辐射体 传统黑体模型是一个由等温 壁面所围成的圆柱形空腔 并在腔壁上开一个小孔 若小孔相对整个空腔的尺寸足够小 外界辐射 能投射进入小孔内 经过腔壁的多次反射而逐渐被墙壁所吸收 而从小孔射出辐射能的几率很小 因而相当于一个黑体 精确的绝对黑体模型的发射率可达 0 999 以上 萨梅特所采用的理想黑体技术 blackbody model 和纳米科技的节能涂料就是一个接近的绝对黑体模型 发射率全球领先 传统的黑体模型在工程实际中并不能直接和方便地应用 其实 从玻耳兹曼能量分布律及爱因 斯坦辐射理论的导出过程得到启发 还可以提出如图 所示微作用粒子黑体模型 此模型的表面是 一层厚度为 d 微观上很松散 辐射波容易进入这层物质而不在其表面形成反射的物质 组成此层物 质的微观粒子间基本上无相互作用力 在普通的物体表面涂上一层粒径极其微小的涂料就是这种模 型的近似结构 一般来说 固体的穿透深度很小 其数量级为 m 应当指出 这里所说的微观松 散的物质是特指在微观尺度上的松散 在宏观尺度上这些物质还可以是连续和致密的 如纳米粉体 制成的涂层等 让我们共同丰收让我们共同丰收 南 京 德 米 特 贸 易 有 限 公 司 Let us harvest together 地址 南京市鱼市街 57 号同仁电讯大楼 323 室 电子邮箱 demeter2010 电话 025 66069127 传真 025 85762468 公司网址 免费咨询 400 005 6606 从爱因斯坦辐射理论可以看出 若不考虑原子间的作用力 而且发生辐射跃迁的原子数目足够 多 任何物体的辐射规律都满足黑体辐射规律 更进一步说 若粒子 分子 原子及离子 间无相 互作用力 由足够多的这种粒子所组成的宏观物体即为黑体 在图 所示黑体模型中 由于上面那 层微观松散物质的粒子之间基本上无相互作用力 粒子之间的间距较大 从外界投射的辐射能能够 全部进入这层物质中 无论是在物质表面还是在物质内部基本上无反射现象发生 辐射能在传播的 过程中逐渐地被物质所吸收 因而此模型的发射率与吸收率都接近于 可以认为是黑体模型 实际上任何物质中的基本粒子之间都是有相互作用的 因而并不存在绝对的黑体 如果能够减 小粒子之间的相互作用 则可以有效地提高物体的发射率与吸收率 使之逐步接近黑体 粒子间作 用力在很大程度上取决于粒子之间的间距 间距越大 粒子间的作用力就越小 所以增加粒子之间 的间距是减小粒子间作用力最简单也最可行的一种方法 而将物质超细化成单个的基本粒子 极限 状态 此时粒子间的作用力为零 那么由它组成的物体即为黑体 综上所述 超细化可以有综上所述 超细化可以有 效地提高物体的发射率与吸收率 因此超细化是进一步提高辐射涂料的发射率与吸收率最有效的途效地提高物体的发射率与吸收率 因此超细化是进一步提高辐射涂料的发射率与吸收率最有效的途 径之一 而萨梅特卓越的纳米技术实现了节能涂料的粒子在径之一 而萨梅特卓越的纳米技术实现了节能涂料的粒子在 1 5Nm 左右 接近粒子的极限细化状态 左右 接近粒子的极限细化状态 最大程度地提高了节能涂料的发射率与吸收率 提高了能量利用率 实现了良好的节能效果 最大程度地提高了节能涂料的发射率与吸收率 提高了能量利用率 实现了良好的节能效果 2 影响物体发射率的因素影响物体发射率的因素 从物体的表面辐射特性进行电磁理论分析 一般介质相对理想电介质的相应偏振的定向单色反 射率为 6 7 和分别为平行偏振的定向单色反射率和垂直偏振的定向单色反射率 为入射角 n 为 介质的单色折射系数 k 为介质的单色吸收指数 c0 为真空中的光速 为介质的介电常数 为 介质的磁导率 为介质的电导率 2 v 为电磁波的角频 让我们共同丰收让我们共同丰收 南 京 德 米 特 贸 易 有 限 公 司 Let us harvest together 地址 南京市鱼市街 57 号同仁电讯大楼 323 室 电子邮箱 demeter2010 电话 025 66069127 传真 025 85762468 公司网址 免费咨询 400 005 6606 由上面的分析可以看出 影响物体发射率的主要因素有物体折射系数与吸收指数 这两个光学 常数与物体的电磁特性有关 根据上述数学模型由式 3 4 7 和 8 可以计算出物体的半球单色发射 率 由于式 3 和 4 比较复杂 不能利用式 8 直接求出物体的半球的单色发射率 需要对其进行数值 计算 图 与图 是数值计算后得出的物体单色折射系数与单色吸收指数对其半球单色发射率的影 响 从图 中可以看出 当物体的折射系数一定时 随着单色吸收指数的增加 物体的半球发射率 不断地减小 即减小单色吸收指数可以增加物体的单色发射率 另外 当物体的吸收指数较小时 一般物体的单色发射率都比较大 而且单色发射率随折射系数的减小而增加 然而当物体的吸收指 数较大时 物体的单色发射率则比较小 但提高折射系数可以增加单色发射率 图 3 的计算结果表明 物体的单色折射系数对单色发射率的影响则比较复杂 在不同的单色折 射系数下 物体的单色发射率存在一个极大值 在极大值左侧 单色发射率随着折射系数的增大而 增大 而在极大值右侧 单色发射率随着折射系数的增大而减小 从图 可以看出 随着吸收指数 的不断减小 物体的半球单色发射率的极大值向单色折射系数小的方向移动 而当吸收指数为 时 半球单色发射率的极大值为 此时的折射系数也为 另外在图中当物体的折射系数很大时 单色发 射率基本上不随吸收指数的变化而变化 与吸收指数无关 总之 要提高物体的发射率 就必须尽量减小物体的单色吸收指数 若物体的单色吸收指数较 小 降低折射系数有利于提高单色发射率 反之 提高折射系数有利于增大物体的单色发射率 当 物体的单色吸收指数和单色折射系数分别为 和 物体的发射率能够达到最大值 即为黑体 实际 物体的单色吸收指数与折射系数都不可能达到这两个值 所以一般的物体都具有一定的反射能力 其反射率与吸收率都小于 物体的吸收指数 k 与其辐射波的穿透深度 d 有关 两者的关系为 其中 为真空中光的波长 所以提高辐射波的穿透深度可以降低物体的吸收指数 从而提高 物体的发射率 辐射波的穿透与物质的种类与微观上的致密程度有关 不同的物质具有不相同的穿 透深度 另外 微观上致密的物质其穿透深度很小 微观上松散的物质具有较大的穿透深度 而物 体的致密程度又与其颗粒的大小有关 颗粒直径越小 物体的比表面积越大 物体机构就越松散 当物体的颗粒直径小到一定的程度 例如成为纳米材料时 即使是导电的金属也成为不良导体 其电 导率趋于 根据式 6 和 9 计算可得其吸收指数 k 0 穿透深度 d 从而物体的发射率会有很大 幅度提高 若此时物体的折射系数 n 1 即可达到黑体 从式 9 可以看出 物体的穿透深度与辐射波 的波长相当 而绝对黑体的穿透深度 d 这就要求黑体的宏观尺寸趋于无穷大 所以绝对黑体是 不存在的 实际上物体在折射系数 n 的情况下 只要吸收指数 k 0 001 这时物体的发射率 0 9995 已经很接近黑体 而此时辐射波的穿透深度还是很小的 对于波长范围为 0 76 20 m 的热幅射而言 其辐射波的穿透深度分别为 60 5 m 和 1591 5 m 另外 结构松散的物质也可以降 低物质的折射系数 能够进一步达到提高发射率的效果 让我们共同丰收让我们共同丰收 南 京 德 米 特 贸 易 有 限 公 司 Let us harvest together 地址 南京市鱼市街 57 号同仁电讯大楼 323 室 电子邮箱 demeter2010 电话 025 66069127 传真 025 85762468 公司网址 免费咨询 400 005 6606 所以将物质超细化 纳米化 使其具有微观的松散结构 无论从微观上还是从宏观上都可以说 明它能够有效地提高物体的发射率 从而达到节能降耗的效果 二二 萨梅特节能涂料性能测试萨梅特节能涂料性能测试 对不同粒径的萨梅特系列节能涂料进行性能测试的结果如图 所示 图 表示颗粒直径的变化 对涂料发射率的影响 让我们共同丰收让我们共同丰收 南 京 德 米 特 贸 易 有 限 公 司 Let us harvest together 地址 南京市鱼市街 57 号同仁电讯大楼 323 室 电子邮箱 demeter2010 电话 025 66069127 传真 025 85762468 公司网址 免费咨询 400 005 6606 从图中可以看出 涂料的平均粒径越小 涂料的发射率就越大 当涂料的平均粒径为 55 m 时 其发射率 0 87 平均粒径为 15 m 涂料的发射率已经增至 0 90 进一步减小颗粒的粒径到 m 这时涂料的发射率 0 94 而萨梅特节能涂料的平均粒径为 1 5Nm 左右 这充分说明当涂 料的粒径很小时 其微观结构就很松散 辐射波的穿透深度增大 可以降低涂料的吸收指数及折射 系数 从而提高涂料的发射率 这进一步从实践上证明了超细化确实可以有效地提高物体的发射 率 另外 当物体的粒径较小时 随着涂料平均粒径的不断减小 涂料的发射率有明显的提高 而 当涂料粒径很大时 粒径的变化对涂料发射率的影响并不大 这是因为当涂料的粒径很大时 涂料 的投射深度与吸收指数基本保持不变 所以涂料的发射率基本上不变化 总结总结 若不考虑原子间的作用力 而且辐射跃迁的原子数目足够多 任何物体的辐射规律都满足黑体 辐射规律 更进一步说 由足够多的 无相互作用力的基本粒子 分子 原子及离子 所组成的微 观上松散的物体在工程上即可视为黑体 影响物体发射率的主要因素有物体的折射系数与吸收指数 要提高物体的发射率 就必须尽量减小物体的单色吸收指数 若物体的单色吸收指数较小 降低折 射系数有利于提高单色发射率 反之 提高折射系数有利于增大物体的单色发射率 将物质超细化 减小物体颗粒的直径 能够增加物体对辐射波的穿透深度 降低物体的吸收指数 从而达到提高物 体发射率的目的 对萨梅特纳米节能涂料的性能进行测试表明 物体的粒度越小其发射率越大 超细化确实可以对萨梅特纳米节能涂料的性能进行测试表明 物体的粒度越小其发射率越大 超细化确实可以 有效地提高物体

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论