1) microwave heating technique
微波加热技术
1.
Gravimetric determination of SO_4~(2-) with microwave heating technique;
微波加热技术用于重量法测定SO_4~(2-)
2.
This experiment was regarding nitrate as the raw material,and having the super-thin oxide by adopting the microwave heating technique.
本实验以硝酸盐为原料 ,采用微波加热技术制备超细氧化物 ,并使用溶液吸附法分别测定微波法与水浴法制备的超细氧化物的比表面积。
3.
This paper focuses on the recovery mechanism of gas hydrate reservoirs,such as heating effect,fracture-making effect,and non-heat effect;summarizes the result of experimental research;and proposes three methods for recovering such reservoirs by microwave heating technique: firstly,water or salt water,which will be injec.
微波加热技术作用速度快,设备简单,灵活性高,不对储层造成任何污染,适合于开采各类型天然气水合物资源。
2) microwave air heating
微波技术空气加热
3) microwave heating
微波加热
1.
Preparation of lowly-hydrated zinc borate by microwave heating;
微波加热制备低水硼酸锌
2.
Preparation of high specific surface area activated carbon from tobacco stem with potassium carbonate activation by microwave heating;
微波加热碳酸钾法制备烟杆基高比表面积活性炭
3.
Mechanisms and significance of microfractures generated by microwave heating in sandstone reservoirs;
砂岩储集层微波加热产生微裂缝的机理及意义
4) microwave radiation
微波加热
1.
A modified method is introduced to prepare BST ceramic powder by sol-gel method using microwave radiation and polymer dispersant.
采用微波加热技术和添加高分子分散剂,通过sol-gel法制备BST纳米粉体,再将纳米粉分散于BST溶胶中,通过分步甩胶工艺,制备BST陶瓷膜。
2.
Taking corn residue as material, corn pigment was extracted with microwave radiation which was studied in this paper.
研究了以玉米皮为原料,用微波加热法提取玉米黄色素,并通过改变溶剂、提取温度、提取时间等条件对产品提取率的影响进行了探讨,获得最佳的提取条件;该方法与传统提取方法相比,具有工艺简便、成本低、时间短、污染小、产品收率高等优点。
3.
The basic theory of microwave radiation and the heatingup characteristic of some mineral in microwave are introduced, and the current situation and recent progress of microwave radiation applied to metallurgical carbon-thermal reduction is emphasized.
介绍了微波加热的基本原理以及矿物在微波场中的升温特性,重点介绍了微波加热在冶金碳热还原中的应用现状,并分析了微波加热碳热还原技术应用于铁合金生产的前景。
5) Microwave-heating
微波加热
1.
Tthe principium of microwave-heating is simply introduced,the research situations of Water Treatment Technology of microwave Technology are summarized in this paper,and the research orientation is also pointed out.
简单介绍了微波加热的原理,对微波法水处理技术的研究现状进行了综述,指出了微波法水处理技术的研究方向。
2.
And the influence of microwave-heating time on structure, morphology and charge/discharge performance of the products was discussed.
另外还研究了加热时间对所得样品的影响,XRD、SEM、CV和充放电测试等结果表明:微波加热9min时得到样品的晶粒比较小而且均匀,其电化学性能最好。
3.
The basic principle and advantage in microwave-heating are introduced in the article.
介绍了微波加热的原理和优点,并针对微波技术在化学工业中的应用情况进行了综述分析,指出了微波技术在化工应用中存在的问题。
6) microwave
[英]['maɪkrəweɪv] [美]['maɪkrə'wev]
微波加热
1.
Study on the graft copolymerization of methyl acrylate onto corn starch with microwave;
研究淀粉与丙烯酸甲酯在微波加热时的接枝共聚反应
2.
In this articles,a novel silver colloid was synthesized by microwave method which has high efficient SERS effect.
本文提出了一种利用微波加热的原理,合成一种新型的银胶体溶液。
3.
The new technology of thawing were detail introduced, for example, the super heated steam thawing, ohmic heating thawing, high frequency and microwave thawing.
对一些解冻新技术如过热水蒸气解冻、通电加热解冻、高频波解冻、微波加热解冻和高压静电场解冻等做了较详细的介绍。
补充资料:微波加热技术
微波加热技术
microwave heating technique
微波加热技术(mierowave heating teehnique)在微波(指频率为3OOMHz~30OGHz的电磁波)的作用下,主要通过非导电材料内的分子运动和离子导电而产生热的技术。 微波加热机理和特点用于微波加热的材料,其中均含有极性分子或偶极子。例如水是极性分子,每个水分子都呈现明显的正负极性,当它处于电场中时,水分子将有序地排成与电场一致的方向。如外加电场不断变换方向,水分子也将随之不断改变方向,而产生类似摩擦生热的效果。这样微波就能变成热能,物料被加热。微波加热有以下特点:①微波加热是在物料内部进行的,热损失小,热效率高,可达60%以上;②极性分子一般在物料中分布均匀,因此微波加热均匀,热惯性小,加热速度快;③微波波长穿透介质的穿透力大;④由于是对极性分子产生作用,因此微波加热具有选择性;⑤微波能只要满足一定的技术规范和卫生标准,就是安全的;⑥微波加热清洁卫生无污染;⑦可以适应多种物料的加热,具有较大的灵活性;⑧微波能可以精确控制和使用,便于用微机等电子技术加以控制和操作。 微波加热设备用来将能量传递到待加热材料。由电气和机械部件组成的微波加热设备,主要包括电源、微波发生器、微波应用器械、内部连接电缆、波导、控制电路、材料输送设备和通风冷却系统等。其中产生微波能的器件—微波发生器是核心部件,多使用磁控管、速调管或大功率三极管。微波加热的主要加热波段有两个:915MHz和2 45OMHz。 微波加热应用微波加热在工业、医疗和人民生活中的应用领域正在不断扩展。工业上主要应用于食品、橡胶、皮革、木材、纤维、烟叶、纸张、纺织品、中药材、粮食等加工行业的干燥处理。利用微波加热的生物学效应构成了多种医疗设备,如微波热疗治癌、微波针灸等。家用微波炉在世界各国已相当普及,在中国正在扩大应用。 微波能是由电能转化而来,有个合理使用问题,使用不当会使成本过高。各国研究表明:在工业应用中,微波加热和空气对流联合干燥方式,可得到较高的千燥效率,并能减少耗能和加热时间。影响微波加热干燥的各因素主要有:温度高低、形状因子、微波作用时间、物料重量、风速等。 参考书目 张兆镬、钟若青编译:《微波加热技术基础》,电子工业出版社,北京,1988。 (万遇良)
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参考词条