紅外反射率與發(fā)射率是怎么樣的關(guān)系,今天鑠思百檢測(cè)小編帶大家詳細(xì)了解一下。
1. 基本定義

當(dāng)紅外光照射到涂有樣品的金屬片時(shí),大部分光線會(huì)被反射出來(lái),這被稱為外反射或鏡面反射。通過(guò)收集并反射光的信號(hào),并從中減去金屬本身的吸收,可以得到涂在金屬表面的樣品的信號(hào)。這種方法被稱為紅外反射吸收光譜(RAS),是研究金屬表面吸附物、涂料結(jié)構(gòu)以及金屬表面化學(xué)反應(yīng)的重要手段。
紅外光的三種形式
紅外光通常表現(xiàn)為三種形式:發(fā)射、穿透和反射,分別用發(fā)射率、透過(guò)率和吸收率來(lái)表示。根據(jù)基爾霍夫定律,反射率、發(fā)射率和透過(guò)率之和等于100%。大多數(shù)固體物質(zhì)(不透光的塊狀、薄膜和粉末)的紅外透過(guò)率非常低,通常將透過(guò)率設(shè)置為0,那么上述公式變?yōu)椋悍瓷渎?+ 發(fā)射率 = 100%。
2. 能量守恒關(guān)系
根據(jù)能量守恒定律,入射輻射能量(I0)的分配滿足:
R+α+τ=1
注:對(duì)于不透明物體(τ=0),簡(jiǎn)化為:
R+α=1
而在熱平衡狀態(tài)下,基爾霍夫定律明:
ε=α
即物體的發(fā)射率等于其吸收率(針對(duì)相同波長(zhǎng)和溫度條件)。
3. 各參數(shù)的特性與影響因素
(1)反射率(R)
類型:
鏡面反射(表面光滑,如金屬拋光面)
漫反射(表面粗糙,如木材、紙張)
典型值:
拋光鋁:R≈0.9(可見(jiàn)光波段),R≈0.98(紅外波段)
黑漆表面:R≈0.05
應(yīng)用影響: 高反射率物體會(huì)將環(huán)境輻射反射至紅外測(cè)溫儀,導(dǎo)致測(cè)量誤差(需輸入背景溫度補(bǔ)償)。
(2)發(fā)射率(ε)
波長(zhǎng)與溫度依賴性:
金屬:發(fā)射率隨波長(zhǎng)增加而降低(短波更敏感)。
非金屬:發(fā)射率隨波長(zhǎng)增加而升高(長(zhǎng)波更接近黑體)。
典型值:
氧化鐵:ε≈0.8(8~14 μm)
人體皮膚:ε≈0.98(9 μm)
測(cè)量誤差: 發(fā)射率設(shè)定誤差對(duì)溫度計(jì)算的影響為非線性,例如ε誤差10%時(shí),高溫(1000℃)測(cè)溫誤差可達(dá)5%~15%。
(3)透射率(τ)
典型材料:
玻璃:τ≈0.9(可見(jiàn)光),τ≈0(5 μm以上紅外波段)
聚乙烯薄膜:τ≈0.8(3~5 μm)
應(yīng)對(duì)策略: 測(cè)溫時(shí)需避開(kāi)材料的透射波段(如測(cè)玻璃表面溫度選5.1 μm而非8~14 μm)。
4. 實(shí)際應(yīng)用案例
案例1:金屬表面測(cè)溫
挑戰(zhàn):金屬(如鋁)發(fā)射率低(ε≈0.1)且反射率高(R≈0.9),易受環(huán)境輻射干擾。
解決方案:
使用短波紅外測(cè)溫儀1~2 μm),因金屬在短波發(fā)射率略高(ε≈0.3)。
表面氧化處理或噴涂啞光漆,提高發(fā)射率至0.8以上。
案例2:透明材料測(cè)溫
挑戰(zhàn):玻璃在8~14 μm波段不透明(τ=0),但5 μm以下可能透射。
解決方案:
測(cè)量玻璃表面溫度時(shí),選擇5.1 μm波段(吸收率高,α≈0.95)。
測(cè)量?jī)?nèi)部溫度時(shí),選1.5 μm波段(透射率高,需結(jié)合厚度修正)。
案例3:人體測(cè)溫
特性:皮膚在9~10 μm波段發(fā)射率接近黑體(ε≈0.98),透射率幾乎為0。
誤差控制:
避免汗液或油污(可能改變R和ε)。
保持測(cè)量距離(防止環(huán)境反射干擾)。
5. 參數(shù)測(cè)量與校正技術(shù)
反射率測(cè)量:使用積分球結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)白板對(duì)比。
發(fā)射率標(biāo)定:
黑體爐比對(duì)法將樣品加熱至已知溫度,對(duì)比其輻射與黑體輻射。
反射率推導(dǎo)法:通過(guò)ε=1?R?τ計(jì)算(需已知透射率)。
透射率測(cè)試:傅里葉紅外光譜儀FTIR)直接掃描材料。
6. 總結(jié)
核心關(guān)系:R+α+τ=1R+α+τ=1 和 ε=α(基爾霍夫定律)。
應(yīng)用關(guān)鍵:
根據(jù)材料特性選擇紅外測(cè)溫波段和發(fā)射率參數(shù)。
高反射或透明材料需結(jié)合環(huán)境補(bǔ)償或波段優(yōu)化。
技術(shù)趨勢(shì):多光譜紅外成像技術(shù)可同步分析不同波段的R、ε、τ,提升復(fù)雜場(chǎng)景下的測(cè)溫精度。
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