发布时间:2025-02-21 11:47:02 作者 :医疗器械网 围观 : 0次
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红外线能加热,是因为他的波很长的原因
红外线(Infrared)是波长介乎微波与可见光之间的电磁波,波长在760纳米(nm)至1毫米(mm)之间,比红光长的非可见光。
红外线波长较长,给人的感觉是热的感觉,产生的效应是热效应。红外线只能穿透了原子分子的间隙中,而不能穿透到原子、分子的内部,由于红外线只能穿透到原子、分子的间隙,会使原子、分子的振动加快、间距拉大,即增加热运动能量,从宏观上看,物质在融化、在沸腾、在汽化,但物质的本质(原子、分子本身)并没有发生改变,这就是红外线的热效应。
红外线波长最长的一类光,也是一种电磁波。这种电磁波的能量不仅比通常的无线电波大得多,而且还很有个性,微波一碰到金属就发生反射,金属根本没有办法吸收或传导它;红外线可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料,但不会消耗能量;而含有水分的食物,红外线不但不能透过,其能量反而会被吸收。红外线的辐射能引起食物内部的分子振动,从而产生热量.
波长760nm至4000000nm,发生于太阳或热物体,长波部分对组织无损害。可用透镜或反光镜聚焦,也可用三棱镜分散。红外线的生物效应主要是热效应。红外线易被深色物体所吸收,高强度的红外中使组织坏死,蛋白质凝固。远红外线只能穿入组织0.5cm左面,几乎完全被角膜及房水吸收,近红外线可穿透组织3~cm而达视网膜,在虹膜及视网膜均被色素所吸收。
红外线是能够通过光电效应转换成电能的,只不过现在这样的电能很难被做为电源来使用,而只是做为对红外信号的检测手段。
辐射的能量根据普朗克黑体辐射定律,黑体辐射的电磁波的波长分布中能量最强的波长λm与黑体的温度成反比。
在共轭体系中,由于电子的离域作用,常引起双键的极性增强,双键性降低,因此使其伸缩振动吸收频率降低。共轭效应影响红外光谱谱带位移。
红外光谱吸收带强度及其位置的影响因素:
内部因素有诱导效应、共轭效应、氢键;
其中诱导效应一般可增加双键性从而增加振动频率;共轭效应减少双键性从而减少振动频率;氢键同样减少;
吸收峰强度主要是:偶极矩的变化,跃迁几率影响.
共轭效应使共轭体系形成大p键,结果使各能级间的能量差减小,从而跃迁所需能量也就相应减小,因此共轭效应使吸收波长产生红移。共轭不饱和键越多,红移越明显,同时吸收强度也随之加强。
红外线是一种电磁波,当它通过放射方式辐射到物体时,被物体吸收的辐射能传递给物体内的 原子、分子等粒子,
使这些粒子发生不规则运动,引起物体的升温作用,称为远红外线的一次效应,也称为增温效应。
产生一次效应的同时,物体也随之发生其他的 化学、物理等改变,这称之为物体吸收远红外线辐射后产生的二次效应,也称为继发效应。
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