微波加热基本原理:微波是頻率在300MHz到300千MHz的的无线电波。被加温物质原材料中的水分是极性分子。他在迅速变化的高频率磁场***下,其极择偶标准将伴随着外静电场的变化而变化,导致分子结构的健身运动和互相磨擦效用。这时,微波的场能转换为物质内的能源,使原材料温度上升,造成热化和彭化等一系列有机化学全过程而做到微波加热干躁的目地。微波的基础特性一般展现为透过、反射、吸收三个特点。针对夹层玻璃、塑胶和陶器,微波基本上是穿越***而不被吸收。针对水和食材等便会吸收微波而使本身发烫。而对金属材料类物品,则会反射微波。
微波烧结的特点:与传统的烧结工艺相比,胶体微波定型设备哪家强,微波烧结具有如下优点:降结温度,与传统烧结相比,降温幅度大可达500℃左右。节能,比传统烧结节能70%~90%。由于微波烧结的时间大大缩短,因此大大提高了能源的利用效率。安全无污染。微波烧结的快速烧结特点使得在烧结过程中作为烧结气氛的气体的使用量大大降低,这不仅降低了成本,也使烧结过程中废气、废热的排放量得到降低。提高快速升温条件下材料的性能。使用微波烧结快速升温和致密化可以***晶粒***长大,娄底微波定型设备哪家强,从而制备纳米粉末、超细或纳米块体材料。提高致密度,增加晶粒均匀性。微波辐射可提高粒子动能、有效加速粒子扩散。材料烧结过程包括致密化阶段和晶粒生长阶段,致密化速率主要与坯体颗粒间的离子扩散速率有关,晶粒生长速率则主要依赖于晶界扩散速率。所以微波烧结有助于提高材料致密度,增加晶粒均匀性。但微波烧结也体现出了传统烧结不曾有的缺点:加热设备复杂、需特殊设计、成本高;同时,由于不同介质吸收微波的能力及微波耦合不同,出现了微波可吸收材料,半吸收材料,不吸收材料等,选择性加热使得微波透过材料不能烧结,同时出现热斑现象。
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