远红外电气石粉的主要物理特性如下: 1、发射性: 因为远红外是属于光线范围的电磁波,所以它与光线一样不需要任何媒介便可直接传导,这就是远红外的发射性。 2、渗透性(渗透力): 虽然远红外是属于光线的电磁波,但在渗透力上与其他可见光不同。远红外具有*特的穿透力,其能量可作用到皮下组织一定深度,再通过血液循环,将能量达到深层组织及器官中。这就是远红外的渗透性。 3、吸收、共振性: 根据基尔霍夫辐射定律:任何良好的辐射体,必然是良好的吸收体。在同一温度下,辐射体本领越大,其吸收本领越强,两者成正比关系,所有含远红外的物体,既可以辐射远红外线,也可以吸收远红外线,辐射与吸收对等。而人体每时每刻也都在发射远红外线,据测定:人体发射的远红外线波长在9.6微米左右,所以,正元纳米远红外粉体中所产生的远红外线的波长在9—11微米,和人体表面峰值正相匹配,形成良好吸收并可转化为人体的内能,较为密切影响到人类声明的起源、发生和发展,所以我们又称这一波长范围的远红外线为生命光线。因此,远红外线具有良好的吸收、共振性。
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词条说明
远红外电气石粉的主要物理特性如下: 1、发射性: 因为远红外是属于光线范围的电磁波,所以它与光线一样不需要任何媒介便可直接传导,这就是远红外的发射性。 2、渗透性(渗透力): 虽然远红外是属于光线的电磁波,但在渗透力上与其他可见光不同。远红外具有*特的穿透力,其能量可作用到皮下组织一定深度,再通过血液循环,将能量达到深层组织及器官中。这就是远红外的渗透性。 3、吸收、共振性: 根据基尔霍夫辐射定律
电气石粉提高驻极电荷储存 提高驻极体材料电荷储存能力的途径有两种方法: 1、通过提高材料的结晶度和机械变形,使材料的结构发生变化,形成细长的孔洞通道阻止电荷漂移。 2、通过引入具有电荷存储性能的添加剂来产生电荷陷阱捕获电荷。 非极性材料制成的驻极体的较化主要由空间电荷所引起。有两种类型的空间电荷:一种称为同号电荷,另一种称为异号电荷。前者归因于电介质和电极间存在电导或在强电场作用下在电介质表面附近
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