溫度是測量領域最常用和重要的物理參數之一。基于普朗克和波茨曼輻射定律的原理,非接觸紅外測溫儀通過吸收物體表面向外輻射的紅外能量來測定物體的表面溫度,紅外探頭將檢測到的紅外能量轉化為電信號,再經過電路運算處理,最終轉換成線性的溫度信號值,以便實現進一步的信號處理及控制。發射率是確定與相同溫度的理想輻射體(黑體)發射的輻射量相比物體發射出的一部分輻射量。發射率部分程度上取決于材料類型及材料的表面 狀況,其變化范圍從接近零(反射性極強的鏡子)到幾乎達到1(黑體模擬器) 。

發射率用來根據測量的亮度或光譜輻射強度計算物體的真實溫度。所有物體均反射、透射和輻射能量,只有發射的能量表示物體的溫度。紅外測溫儀測量表面溫度時,會傳感全部三種能量,因而所有測溫儀均必須調節輻射系數以便正確測量輻射的能量,測量誤差通常由反射光源的能量造成。 為了更好的應用于工業生產,非接式紅外測溫儀需可更改儀器的發射率值。發射率值在多種材料和光譜帶的資料中給出,或者也可以主要根據經驗來確定發射率值。各種材料的發射率值可在本文的發射率值列表中查得。以下是紅外測溫儀/熱像儀代理商深圳市格信達科技有限公司整理的常見金屬與非金屬材料發射率表,供非接觸溫度測量儀器選型者參考。
| 金屬材料發射率 | ||||
| 材料 | 波長1.0μm 時 | 1.6μm波長 時 | 5.1μm波長 時 | 8~16μm波段 |
| 鋁 非氧化 | 0.1-0.2 | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 | 0.02-0.1 |
| 鋁 氧化 | 0.4 | 0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| 合金A3003 氧化 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 合金A3003 打毛 | 0.2-0.8 | 0.2-0.6 | 0.1-0.4 | 0.1-0.3 |
| 合金A3003 拋光 | 0.1-0.2 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 |
| 鉛 拋光 | 0.35 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.1 |
| 鉛 粗糙 | 0.65 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| 鉛 氧化 | 0.3-0.7 | 0.2-0.7 | 0.2-0.6 | |
| 鉻 | 0.4 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.02-0.2 |
| 鐵 氧化 | 0.7-0.9 | 0.5-0.9 | 0.6-0.9 | 0.5-0.9 |
| 鐵 非氧化 | 0.35 | 0.1-0.3 | 0.05-0.25 | 0.05-0.2 |
| 鐵 熔化 | 0.35 | 0.4-0.6 | ||
| 鑄鐵 氧化 | 0.9 | 0.7-0.9 | 0.65-0.95 | 0.6-0.95 |
| 鑄鐵 非氧化 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
| 鑄鐵 熔化 | 0.35 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
| 鍛鐵 生鍛 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 金 | 0.3 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
| 鎂 | 0.3-0.8 | 0.05-0.3 | 0.03-0.15 | 0.02-0.1 |
| 海恩斯 合金 | 0.5-0.9 | 0.6-0.9 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 |
| 鉻鎳鐵合金 氧化 | 0.4-0.9 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | 0.7-0.95 |
| 鉻鎳鐵合金 噴砂 | 0.3-0.4 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| 鉻鎳鐵合金 電拋 | 0.2-0.5 | 0.25 | 0.15 | 0.15 |
| 銅 拋光 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 銅 打毛 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.15 | 0.05-0.1 |
| 銅 氧化 | 0.2-0.8 | 0.2-0.9 | 0.5-0.8 | 0.4-0.8 |
| 黃銅 拋光 | 0.35 | 0.01-0.05 | 0.01-0.05 | 0.01-0.05 |
| 黃銅 粗糙 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 黃銅 氧化 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 鉬 氧化 | 0.5-0.9 | 0.4-0.9 | 0.3-0.7 | 0.2-0.6 |
| 鉬 非氧化 | 0.25-0.35 | 0.1-0.3 | 0.1-0.15 | 0.1 |
| 蒙乃爾銅-鎳合金(Ni-Cu) | 0.3 | 0.2-0.6 | 0.1-0.5 | 0.1-0.14 |
| 鎳 氧化 | 0.8-0.9 | 0.4-0.7 | 0.3-0.6 | 0.2-0.5 |
| 鎳 電解 | 0.2-0.4 | 0.1-0.3 | 0.1-0.15 | 0.05-0.15 |
| 鉑 黑 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | |
| 汞 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | |
| 銀 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 鋼 冷軋 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 |
| 鋼 重板 | 0.0 5-0.7 | 0.4-0.6 | ||
| 鋼 拋光板 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0.1 |
| 鋼 熔融 | 0.35 | 0.25-0.4 | 0.1-0.2 | |
| 鋼 氧化 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
| 鋼 不銹 | 0.35 | 0.2-0.9 | 0.15-0.8 | 0.1-0.8 |
| 鈦 拋光 | 0.5-0.75 | 0.3-0.5 | 0.1-0.3 | 0.05-0.2 |
| 鈦 氧化 | 0.6-0.8 | 0.5-0.7 | 0.5-0.6 | |
| 鎢 拋光 | 0.35-0.4 | 0.1-0.3 | 0.05-0.25 | 0.03-0.1 |
| 鋅 氧化 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
| 鋅 拋光 | 0.5 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 錫 非氧化 | 0.25 | 0.1-0.3 | 0.05 | 0.05 |
| 非金屬材料發射率 | ||||
| 材料 | 波長1.0μm 時 | 1.6μm波長 時 | 5.1μm波長 時 | 8~16μm波段 |
| 石棉 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.95 |
| 瀝青 | 0.95 | 0.95 | ||
| 玄武巖 | 0.7 | 0.7 | ||
| 混凝土 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.95 |
| 土壤 | 0.9-0.98 | |||
| 油漆(非堿性) | 0.9-0.95 | |||
| 石膏 | 0.4-0.97 | 0.8-0.95 | ||
| 玻璃 板 | 0.2 | 0.98 | 0.85 | |
| 熔化 | 0.4-0.9 | 0.9 | ||
| 橡膠 | 0.9 | 0.95 | ||
| 天然木材 | 0.9-0.95 | 0.9-0.95 | ||
| 石灰石 | 0.4-0.98 | 0.98 | ||
| 碳化硅 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | |
| 陶瓷 | 0.4 | 0.8-0.95 | 0.8-0.95 | 0.95 |
| 粗砂 | 0.95 | 0.95 | ||
| 碳 非氧化 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | |
| 右墨 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.8 | |
為提高表面溫度的測量精度,請考慮如下幾方面
●為測量儀器的光譜范圍決定物體的發射率
●如果被測時目標的環境溫度較高,應采取措施避免被測目標對其反射
●測量高溫目標時,應盡量采用較短波長的儀器
●若目標為半透明材料,如塑料薄膜、玻璃等,應保證背景應是均勻的且溫度低于目標的溫度
●只要目標的發射率低于0.90,儀器應與被測表面垂直
●在任何情況下,測溫時,儀器與被測表面所顯的入射角不得小于30°

| 應用行業 | 應用現場 | 測量波長 | 測溫儀品牌型號(舉例) |
| 水泥工業 | 傳送帶或料斗中的冷料 | 8~14μm | |
| 回轉窯出料口 | 8~14μm | ||
| 燒成帶 | 0.7~1.1μm | ||
| 陶瓷/石墨 | 搪瓷熔料 | 0.7~1.1μm | |
| 石墨加熱 | 0.7~1.1μm | ||
| 石墨混合物 | 2.0~2.8μm | ||
| 熱阻陶瓷、建筑陶瓷 | 8~14μm | ||
| 高壓燒結(HIP工藝) | 0.7~1.1μm | ||
| 陶瓷燒結 | 0.7~1.2μm | ||
| 隧道窯 | 3.95μm, 0.7~1.2μm | ||
|
化學/石化/ 生物/制藥 |
克勞斯工廠 | 1.45~1.8μm | |
| 粉末和顆粒干燥 | 8~14μm | ||
| 火焰識別 | 2.0~2.8μm | ||
| 藥丸生產 | 8~14μm | ||
| 研磨機械 | 8~14μm | ||
| 電子工業 | 照明燈具制造 | 5.14μm | |
| SMT電子兀件 | 8~14μm | ||
| 食品/造紙/紡織 | 巧克力工藝 | 8~14μm | |
| 烘干、干燥處理 | 8~10μm, 8~14μm | ||
| 果汁、飲料填充單元 | 8~14μm | ||
| 煙草干燥 | 8~14μm | ||
| 玻璃工業 | 浮法玻璃、退火爐 | 5.1μm, 0.7~1.1μm | |
| 玻璃料滴 | 5.1μm, 0.7~1.1μm | ||
| 玻璃成型 | 2.0~2.8μm, 1.45~1.8μm | ||
| 玻璃管材 | 5.14μm | ||
| 幕墻玻璃 | 0.7~1.1μm | ||
| 玻璃鋼化 | 5.14μm | ||
| 高溫淬火玻璃 | 5.14μm | ||
| 進料器內則溫 | 0.7~1.1μm | ||
| 熔融玻璃 | 0.7~1.1μm | ||
| 鉬盤(熔煉爐) | 0.7~1.1μm | ||
| 成型材(管) | 3.95μm, 0.7~1.2μm | ||
| 回火和彎曲 | 5.14μm | ||
| 顯像管 | 5.14μm | ||
| 鋼鐵工業 | 熱風爐 | 0.7~1.1μm | |
| 焦化爐 | 1.45~1.8μm | ||
| 連鑄 | 0.7~1.1μm | ||
| 澆鑄 | 0.7~1.1μm | ||
| 熔融鋼鐵 | 0.7~1.1μm | ||
| 傳送帶上球團礦 | 1.45~1.8μm | ||
|
機械工程和 監控設備 |
瓶子打標機 | 8~14μm | |
| 粘合軌跡測量 | 2.0~2.8μm | ||
| 等離子涂覆設備 | 1.45~1.8μm, 2.0~2.8μm, | ||
| 等離子切割 | 1.45~1.8μm, 2.0~2.8μm, | ||
| 自動機械控制 | 0.7~1.1μm, 1.45~1.8μm | ||
| 峰房結構成型 | 8~10μm | ||
| 金屬加工 | 退火 | 0.7~1.1μm | |
| 涂覆 | 8.05μm, 8~14μm | ||
| 線圈涂覆 | 8.05μm, 8~10μm | ||
| 傳導加熱 | 0.7~1.1μm, 1.45~1.8μm | ||
| 連續擠壓 | 1.45~1.8μm, 2.0~2.8μm | ||
| 火焰回火 | 2.0~2.8μm, 3.95μm | ||
| 鍛造 | 0.7~1.1μm, 1.45~1.8μm | ||
| 摩擦件焊接 | 1.45~1.8μm, 2.0~2.6μm | ||
| 電鍍層 | 1.45~1.8μm, 2.0~2.8μm | ||
| 感應加熱 | 0.7~1.1μm, 1.45~1.8μm, 2.0~2.6μm | ||
| 感應回火 | 0.7~1.1μm | ||
| 激光裂化 | 0.7~1.1μm | ||
| 激光回火 | 1.45~1.8μm | ||
| 成型測量 | 1.45~1.8μm, 2.0~2.8μm | ||
| 燒結 | 0.7~1.1μm, 1.45~1.8μm | ||
| 回火 | 0.7~1.1μm | ||
| 硬質回火 | 2.0~2.8μm | ||
| 觸變成型 | 0.7~1.1μm, 1.45~1.8μm | ||
| 真空軟焊 | 1.45~1.8μm, 2.0~2.8μm | ||
| 爐窯 | 連續退火 | 0.7~1.1μm, 1.45~1.8μm, 2.0~2.6μm | |
| 連續加熱 | 3.95μm | ||
| 干燥爐 | 8~14μm | ||
| 鍋爐 | 0.7~1.1μm | ||
| 推進爐 | 0.7~1.1μm | ||
| 真空爐 | 0.7~1.1μm | ||
| 動梁爐窯 | 0.7~1.1μm | ||
| 塑料和橡膠 | 壓延研磨 | 8~14μm | |
| 涂覆 | 8~14μm | ||
| 食品加工 | 8~14μm | ||
| 擠出機 | 1.45~1.8μm, 2.0~2.8μm, 8~14μm | ||
| 熱成型 | 8~14μm | ||
| 混砂機 | 8~14μm | ||
| 包裝和封裝 | 8~14μm | ||
| 塑料 | 8~14μm | ||
| 塑料薄膜 | 6.85μm,8.05μm | ||
| 成型測量 | 8~14μm | ||
| 輪胎溫度 | 8~14μm | ||
| 半導體工業 | 晶體生長 | 0.7~1.1μm | |
| 晶圓鍍膜 | 0.7~1.1μm | ||
| 晶圓熱處理 | 3.43μm, 0.7~1.1μm | ||
| 垃圾處理廠 | 火焰溫度(油,煤) | 0.7~1.1μm | |
| 熱沖床下模 | 0.7~1.1μm | ||
| 特殊測量(煙道) | 0.7~1.1μm | ||
| 回磚窯爐壁溫度 | 2.0~2.8μm, 8~14μm |
便攜式測溫儀和在線式紅外測溫儀成功應用于極為廣泛的溫度監測領域,諸如過程質量控制、工業自動化系統、工業設備維護及檢修等等。紅外非接觸測溫儀不但能測量移動的或難以接近的目標,還能保證快速和精確的測量結果。在線紅外測溫儀/在線式熱像儀基于用戶要求可進行多種信號輸出方式:4-20mA、 0-10V、mV或者熱電偶等等。