Radiação térmica
As vias básicas de troca de calor são condução, convecção e radiação. Para dissipar o calor de forma eficaz, as pessoas muitas vezes conseguem isso reduzindo a resistência térmica do caminho do fluxo de calor e fortalecendo o coeficiente de convecção, muitas vezes negligenciando a radiação térmica. As lâmpadas LED geralmente usam convecção natural para dissipar o calor. O calor produzido pelo LED é rapidamente transferido para a superfície do radiador pelo radiador. Devido ao baixo coeficiente de convecção, o calor não pode ser dissipado no ar circundante a tempo, resultando no aumento da temperatura da superfície e na deterioração do ambiente de trabalho do LED. Aumentar o brilho pode efetivamente remover o calor da superfície do radiador na forma de radiação térmica. Geralmente, os radiadores de alumínio melhoram o brilho da superfície através da oxidação anódica. Os materiais cerâmicos podem ter características de alto brilho, sem tratamento subsequente complicado.
Mecanismo de radiação
O mecanismo de radiação dos materiais cerâmicos é gerado pelos efeitos não ressonantes de vibrações aleatórias de dois fônons e múltiplos fônons. Materiais cerâmicos de alta radiação, como carboneto de silício, óxido metálico, boreto, etc., todos possuem vibração polar ativada por infravermelho extremamente forte. Devido ao efeito anarmônico extremamente forte, o coeficiente de absorção da região de dupla frequência e frequência geralmente tem a ordem de 100-100cm-1, o que equivale à menor refletividade da banda de reflexão residual na área da região de absorção de média intensidade. Portanto, é propício à formação de uma banda de radiação forte e relativamente plana.
De modo geral, as bandas de radiação com alta eficiência de radiação térmica estendem-se desde comprimentos de onda ressonantes fortes até toda a combinação de dois{0}}fônons e região de frequência de ondas curtas, incluindo algumas regiões de combinação de-múltiplos fônons. Esta é uma característica comum da maioria das bandas de radiação em materiais cerâmicos de alta radiação. Pode-se dizer que as bandas de radiação fortes se originam principalmente da radiação combinada de dois -fônons nesta banda. Com algumas exceções, as bandas de radiação da cerâmica de radiação estão geralmente concentradas nas regiões de dois e três fônons maiores que 5m. Portanto, para cerâmicas de radiação infravermelha, a radiação na banda de 1-5m vem principalmente das transições intra-banda de portadores livres ou transições diretas de elétrons de níveis de impureza para bandas de condução, enquanto a radiação na banda superior a 5m é atribuída principalmente à radiação combinada de dois fônons.
Quais são os princípios da cerâmica?
Jun 29, 2023
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