¿Cuál es la diferencia entre los instrumentos de medición de humedad halógenos e infrarrojos?
Los medidores de humedad termogravimétricos secan eficientemente las muestras transfiriendo energía por radiación (a través de ondas (energía en forma de ondas o partículas que pasan a través del medio (en este caso la muestra)) y convección (transferencia de calor a través del movimiento de masa). Los hornos utilizan principalmente convección para secar muestras. Tanto los elementos calefactores metálicos como los halógenos irradian energía en el espectro infrarrojo (ambos se utilizan en la serie MB de OHAUS).
La radiación infrarroja (IR) forma parte del espectro electromagnético, entre la energía de microondas y la luz visible. El IR consiste en radiación térmica con un rango de frecuencia de longitud de onda de 0.75 micrones (el límite de longitud de onda larga de la luz roja visible) a 1,5 micrones (el límite de las microondas). La energía infrarroja no es visible para el ojo humano. La luz roja normalmente asociada con la calefacción por infrarrojos es en realidad luz roja reflejada del espectro visible.
Algunos analizadores de humedad utilizan un elemento calefactor metálico, que es simplemente una lámina de metal de baja resistencia que convierte la electricidad en calor. Estos calentadores son muy adecuados para entornos donde los componentes de vidrio están prohibidos debido a cuestiones regulatorias o de seguridad (por ejemplo, procesamiento de alimentos). Los calentadores metálicos no son satisfactorios porque son muy calientes y tardan mucho más en calentarse que los calentadores halógenos, lo que los hace difíciles de controlar y no proporcionan una buena reproducibilidad en los analizadores de humedad.
Los emisores halógenos contienen un elemento calefactor de tungsteno en un tubo de vidrio compacto que se llena con gas halógeno para preservar el elemento de tungsteno. Los emisores halógenos emiten radiación infrarroja en el rango de longitud de onda corta de 0.75-1.5 micrones. La naturaleza compacta del emisor halógeno mejora el tiempo de respuesta de calentamiento/enfriamiento, acortando el tiempo que tarda la unidad de calentamiento en alcanzar su potencia de calentamiento total y, en última instancia, acortando el tiempo que tarda en completar el secado de la muestra. También permite un mejor control durante el proceso de calentamiento.






