酒精灯是以酒精为燃料的加热工具,广泛用于实验室,工厂,医疗,科研等。酒精灯的外焰温度,因为外焰与外界大气接触,燃烧充分。由于其燃烧过程中不会产生烟雾,因此也可以通过对器械的灼烧达到灭菌的目的。又因酒精灯燃烧过程中产生的热量,可以对其他实验材料加热。它的加热温度达到400—1000℃以上,且安全可靠。酒精灯又分为挂式酒精喷灯和坐式酒精喷灯以及本文所提到的常规酒精灯,实验室等一般以玻璃材质最多。
正常使用的酒精灯火焰应分为焰心、内焰和外焰三部分。加热时应用外焰加热。研究表明:酒精灯火焰温度的高低顺序为:外焰>内焰>焰心。理论上一般认为酒精灯的外焰温度,由于外焰与外界大气充分接触,燃烧时与环境的能量交换最容易,热量释放最多,致使外焰温度高于内焰。
酒精灯不能用嘴吹灭,因为酒精易挥发,挥发后的酒精和空气的混合气体可以燃烧和爆炸,用嘴吹的话,可能使高温的空气倒流入瓶内,引起爆炸。用盖盖住,切断氧气,来灭火,但是要立刻拿下来,不然盖子会在酒精灯上拿不下来。
今天来看一看目前光学领域里用到的红外热成像技术,红外光从本质上来说是由物质发热引起的,红外热成像技术是一种被动红外夜视技术,其原理是根据物体的所有温度高于绝对零度的性质,将发出不同波长的红外。
这种红外辐射包含了物体的特征信息,热像仪通过探测物体发射的红外辐射,产生实时图像,从而提供场景的热像,将人肉眼不可见的辐射图像转化为人眼可见清晰的图像。
技术原理:物体表面温度超过绝对零度时,就会发射电磁波。随着温度的变化,电磁波的辐射强度和波长分布特性也会发生变化。
波长在0.75~1000μm之间的电磁波称为红外,而人眼可见光为0.4~0.75μm,波长为0.78≤2.0微米的部分称为近红外,波长为2.0μ1000微米的部分称为热红外,红外线在地球表面传输时,会被大气成分吸收,强度明显降低,只有在3μm~5μm的中波段和8~12μm的长波波段,它才具有良好的传输特性,即大气窗。
大多数红外热像仪检测和计算这两个波段,并显示物体表面的温度分布。
此外,红外热成像主要用于测量物体表面的红外辐射能量,因为它对大多数固体和液体物质的穿透性较差。摄像机成像获取图像,电视摄像机成像获取电视图像,所有这些都是可见光成像。
在自然界中,所有物体都可以辐射红外线,因此可以通过探测器测量目标本身与背景之间的红外差异,并获得不同的红外图像。
3D打印能释放无穷想象力,将很多以往的虚拟构想变成现实,包括如下:
(1)定制化
以牙科为例,每个人的牙齿是不一样的,但3D打印能解决定制化生产与批量生产之间的矛盾,批量生产定制化的种植牙、牙套等等。
(2)实时
因为3D打印的速度快,设计师上午设计一版产品,中午就能让领导看到成品,下午六点再设计一版,第二天早晨又能看到成品,极大地加速了新产品的开发速度。如果不是特别复杂,3D打印3小时可以出成品,而传统打样每次都要4-6周的时间,所以也提升了工业设计的整体速度。
(3)无污染
由于生产的原材料都是环保的,所以整个生产流程也就是无污染生产。既无废气废水污染,也没有边角料浪费。
(4)数据化
当数字化牙科发展成熟后,对医生的技术要求就大大降低。病人在医院里只需要用仪器扫描两分钟,就能知道牙齿所有问题的原因以及解决方案。
另外,3D打印还能做牙齿矫形,打印个性化定制的透明牙套。究竟整形的时候,牙齿的移动方向是往左还是往前?移动多少毫米?以往的牙科手术单纯依靠医生的个人经验,而数字化牙科增加了手术的稳定性,并降低了医生的技术门槛。
(5)快速
与传统工业工艺相比,3D打印不需要人力、运输等前期准备,仅需要机器和原料,就能快速投入生产。
(6)自动化
可以说虚拟想象与实物之间只差了一台3D打印机。3D打印的一键生产省去了很多人力成本和人为失误。
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