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發布時間:2021-09-24 23:25  
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木皮木板工業微波干燥機
保定紫光烘干固化設備制造有限公司
Birnboin等分析了微波場在2個相互接觸的介電球顆粒間的分布,發現在燒結頸形成區域,電場被聚焦,頸區域內電場強度大約是所加外場的10倍,而頸區空隙中的場強則是外場的約30倍。并且,在外場與兩顆粒中心連線間0°~80°的夾角范圍內,都發現電場沿平行于連線方向極化,從而促使傳質過程以極快的速度進行。另外,燒結頸區受高度聚焦的電場的作用還可能使局部區域電離,進一步加速傳質過程。這種電離對共價化合物中產生加速傳質尤為重要。上述研究結果表明,局部區域電離引起的加速度傳質過程是微波促進燒結的根本原因。
微波誘導催化反應原理
微波是一種電磁波,電磁波包括電場和磁場,電場使帶電粒子開始運動而具有一種力,由于帶電粒子的運動從而使極化粒子進一步極化,微波的電和磁部分的相關的力方向快速變化,從而產生摩擦使其自身溫度升高。這就是微波加熱的基本原理[2]。
許多有機反應物不能直接明顯地吸收微波,但將高強度短脈沖微波輻射聚焦到含有某種“物質”(如鐵磁性金屬)的固體催化劑床表面上,由于表面金屬點位與微波能的強烈作用,微波能將被轉變熱,從而使某些表面點位選擇性地被很快加熱至很高溫度。盡管反應器中的物料不會被微波直接加熱,但當它們與受激發的表面點位接觸時可發生反應。這就是微波誘導催化反應的基本原理.
常規真空干燥中由于真空條件下空氣對流傳熱難以進行,只有依靠熱傳導的方式給物料提供熱能,傳熱速度慢、效率低,并且溫度控制難度大。微波加熱是一種電磁波加熱,微波直接作用于物料,使其里外同時被加熱,無須通過對流或傳導來傳遞熱量,所以加熱速度快,干燥,溫度控制容易。
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