本文作者:cysgjj

远红外线纺织技术,远红外纺织品

cysgjj 2024-09-27 26
远红外线纺织技术,远红外纺织品摘要: 大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于远红外线纺织技术的问题,于是小编就整理了3个相关介绍远红外线纺织技术的解答,让我们一起看看吧。与人体同频的远红外线是通过什么材质...

大家好,今天小编关注到一个比较意思的话题,就是关于远红外线纺织技术问题,于是小编就整理了3个相关介绍红外线纺织技术的解答,让我们一起看看吧。

  1. 与人体同频的远红外线是通过什么材质制成的?
  2. 远红外是怎么植入衣服的?
  3. 红外相机能穿透衣服吗?

人体同频的远红外线是通过什么材质制成的?

产生远红外线主要方法选择热交换能力强、能放射特定波长远红外线的材料然后加工制造成各种形式、各种用途的的产品。远红外线纤维产品所***用的材料能有效放射5.6um-15um的远红外线,占整体波长90%以上。常用发生远红外线的材料和产品有如下种类:

1、生物炭:例如高温竹炭、备长炭、竹炭粉、竹炭粉纤维以及各种制品等。  

远红外线纺织技术,远红外纺织品
图片来源网络,侵删)

2、碳纤维制品:例如用来取暖的碳纤维地暖片、碳纤维发热电缆、碳纤维暖气片等,通电后的碳纤维中的碳分子做“布朗运动”,在产生热量的同时,会产生85%左右的远红外线来辐射热量。  

3、电气石:例如电气***矿、电气石颗粒、电气石粉、电气石微粉纺织纤维以及各种制品等。  

4、远红外陶瓷:例如利用电气石、神山麦饭石、桂阳石、火山岩等高负离子、远红外材料按照不同比例配各种用途的陶瓷材料,再烧制成各种用途的产品。  5、远红外陶瓷制品:例如远红外陶瓷球、陶瓷装饰建材、陶瓷涂料、陶瓷酒具餐具、陶瓷灯具、陶瓷工艺品、陶瓷微粉纺织纤维、陶瓷能量板、家用电器陶瓷元件等等。  

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(图片来源网络,侵删)

6. 玉石:含有各种微量元素,如钙,镁,锌,硒,锰等对人体有益矿物质 ,加热后具有更多的有益于人体的远红外线。中国自古就有“人养玉,玉养人”之说。  7、金属氧化物及碳化硅:致密多孔的金属氧化物薄膜如氧化铝、氧化铜、氧化银,以及疏松多孔的碳化硅物质,在温度高于150摄氏度时发出的远红外线,波长主要集中在8~13微米,是石英管﹑红外线灯泡﹑线管之类产品始终无法达到的。  

广西地区地质结构奇特,远古时代火山活跃,稀散矿物和特种矿物***极其丰富。随着当今世界环保健康潮流的兴起,各种性能奇特的非金属矿物材料已经成为当前热门的远红外材料家族的主要成员。

远红外是怎么植入衣服的?

做成远红外纤维,远红外纤维是功能性纤维的一种。

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(图片来源网络,侵删)

它是指在纺丝的过程中,加入了含有远红外功能的粉体(一些具有功能的金属或者非金属氧化物,如氧化铝、氧化锆、氧化镁以及生物质炭等,粉碎达到纳米级或者微纳米级粉末,俗称远红外陶瓷粉),混合均匀后,抽丝纺纱而成。该纤维及其制品具有较好的保温性和生活医学保健作用。

红外相机能穿透衣服吗?

不能。

红外***只是利用红外光的波长比可见光长等特点,有选择性的对一些穿深色(如黑色)非棉质紧身衣之类衣服有一定的“***”作用,而对棉质及非紧身类的衣服基本是“无能为力”的。

由于红外光比可见光具有更长的波长,这使它比可见光更少地被某些材料和纺织面料反射。这种效果就是,红外光穿过织物,被织物下面的物体反射回来,再次穿过织物。

这样就有效地使织物呈现半透明状态,类似于十分透明的服装。不过,并不是所有的衣服都能***,一些经过特殊处理的棉质物料是不能被红外线功能***的。

能穿透衣服

红外***拍摄就是利用红外线拍摄肉眼无法看见的景物,特别是用于完全黑暗的环境下拍摄,其原理与普通摄影基本相同,唯一的区别是红外夜景拍摄是以肉眼无法看见的红外线作为照明光源来进行拍摄。

因为红外光的波长比可见光长,使其能比可见光更少地被某些材料或纺织面料反射,这样,红外光就可以穿透部分材料制作衣物,达到隐藏在衣服下面的物体(如身体)再反射回来,这样就可以使衣服呈半透明状态,让身体形成近似***的效果。不过,也并非所有衣服都能被红外光***。纯棉的衣服不能被红外线穿透,所以最安全。尼龙及混棉织料都有可能发生被***的情况,特别是在游泳池等场所的湿衣服,***更加清楚。

到此,以上就是小编对于远红外线纺织技术的问题就介绍到这了,希望介绍关于远红外线纺织技术的3点解答对大家有用。

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