I en hvilken som helst varmeenhet overføres varmekilden til det oppvarmede objektet i tre former for konveksjon, stråling og ledning. Varmeledning refererer til de tre formene for varmeoverføringsfenomen der det ikke er noen relativ forskyvning av ulike deler av et objekt eller når forskjellige gjenstander er i direkte kontakt med termisk bevegelse av mikroskopiske partikler som materialmolekyler, atomer og frie elektroner. Konveksjon er et fenomen som er avhengig av væskebevegelse for å overføre varme fra ett sted til et annet. Enten det er varmeledning eller konveksjon, må varmen overføres gjennom direkte kontakt med varme og kalde gjenstander eller stole på konvensjonelle materialer som medium. Men mekanismen for varmestråling er helt annerledes, den er avhengig av overflaten av objektet for å avgi synlige og usynlige stråler for å overføre varme. Overføringshastigheten til strålende oppvarming er rask, og den passerer ikke gjennom noe medium, og reduserer dermed tapet i prosessen med varmeenergioverføring, og forbedrer dermed utnyttelsesgraden av varmeenergi.
Keramisk varmeplate
I fjern-infrarød oppvarmingsteknologi er stråleoppvarming hovedfokuset. Når fjern-infrarøde stråler bestråles til det oppvarmede objektet, reflekteres en del av strålene tilbake, og en del av strålene blir penetrert. Når den avgitte fjern-infrarøde bølgelengden er den samme som absorpsjonsbølgelengden til det oppvarmede objektet, absorberer det oppvarmede objektet en stor mengde fjern-infrarøde stråler, noe som gjør at molekylene og atomene inne i objektet "resonerer" produserer sterk vibrasjon og rotasjon, og vibrasjonen og rotasjonen gjør objektet Temperaturen stiger for å oppnå formålet med oppvarming. For å bruke denne teknologien for å forbedre oppvarmingseffektiviteten, er det viktig å være oppmerksom på matchende stråling.
Den såkalte matchede strålingen betyr at når frekvensen av den infrarøde strålingen som bestråles på objektet, er den samme som vibrasjonsfrekvensen til molekylene i materialet som utgjør objektet, vil molekylene resonant absorbere den infrarøde strålingsenergien, og samtidig gjennom overføring av energi mellom molekyler øker den indre energien (vibrasjon) Energi og rotasjonsenergi) , det vil sagt øker den gjennomsnittlige kinetiske energien til molekyler, noe som manifesteres som en økning i temperaturen på objektet. Den viktigste betydningen av matchet absorpsjon er at frekvensen av selektiv stråling som slippes ut av den infrarøde varmeren, er i samsvar med vibrasjonsfrekvensen til selve det oppvarmede stoffmolekylet, og resonansabsorpsjonen forårsaket på dette tidspunktet er den matchede absorpsjonen.
Keramisk varmeplate
Matchende absorpsjon er av stor betydning for oppvarming av tynne lag, for eksempel bakelakk, plastbehandling og dehydrering og tørking av visse salter. Oppvarming av tykke materialer har liten betydning, fordi fjern-infrarøde stråler har svært lav gjennomtrengende evne til generelle stoffer, vanligvis bare penetrerer mellom noen få mikroner til noen få millimeter. Selv om energien ikke absorberes av overflatemolekyler, vil den bli absorbert av objektet. Absorbert, i dette tilfellet prøver hovedsakelig å redusere reflektiviteten, for å øke absorpsjonshastigheten. På grunn av kravene til bakekvalitet eller prosesseringsteknologi forventes noen oppvarmede materialer å bli oppvarmet samtidig inne og ute, for eksempel: tørking av tre, håper at innsiden og utsiden oppvarmes samtidig for å unngå sprekker; smelting av plast krever også at innsiden og utsiden varmes opp samtidig for å unngå overdreven ekstern temperatur. Høy og aldring. Derfor bør den ikke-matchede absorpsjonen vurderes ved oppvarming av disse materialene, slik at en del av de langt infrarøde strålene kan trenge inn i kroppen for å oppnå formålet med jevn oppvarming.