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1)  atmospheric microwave radiation
大气微波辐射
2)  atmospheric longwave radiation
大气长波辐射
3)  microwave irradiation
微波辐射
1.
Synthesis of dibenzalpenlpentaerythritol under microwave irradiation catalyzed by sulfate;
微波辐射下硫酸盐催化合成季戊四醇双缩苯甲醛
2.
Characteristic and property of polyi-butylacrylate resin for oil fume adsorption synthesized by microwave irradiation;
微波辐射制备聚丙烯酸异丁酯吸油烟树脂及其性能和表征
3.
Synthesis of halogenated 1,3-dialkyl imidazolium ionic liquids by microwave irradiation;
微波辐射下卤化1,3-二烷基咪唑离子液体的合成
4)  Microwave-irradiation
微波辐射
1.
Synthesis of 3,5-Bis-(2'-benzimidazyl)pyridine by Orthogonal Experimental Method Design under Microwave-irradiation;
微波辐射下3,5-二(2'-苯并咪唑)吡啶的合成
2.
Synthesis of 3,5-Bis-(2 -benzimidazyl)pyridine by Orthogonal Experimental Method Design under Microwave-irradiation;
微波辐射下3,5-二(2 -苯并咪唑)吡啶的合成
3.
Solvent-free catalytic synthesis of glucose pentaacetate under microwave-irradiation;
微波辐射下无溶剂催化合成葡萄糖五乙酸酯
5)  microwave radiation
微波辐射
1.
Synthesis of zinc borate by solid state reaction under microwave radiation;
微波辐射固相反应合成硼酸锌
2.
Synthesis of salt-tolerance super water-absorbent polymer with hydroxyethyl cellulose under microwave radiation;
微波辐射合成耐盐性羟乙基纤维素高吸水性树脂
3.
Study on the preparation of granular activated carbon from tobacco stems by microwave radiation and water vapor;
微波辐射-水蒸气法制备烟杆基颗粒活性炭
6)  Microwave radiating
微波辐射
1.
The inositol was prepared by hydrolysis of phytic acid with microwave radiating.
采用微波辐射法水解植酸制备肌醇 ,缩短了水解时间和获得了较好的产率。
2.
Tungstic acid is prepared from Na_2WO_4 with protonated cation-exchange resin, to synthesize a series of WO_3 in different methods, such as: hydrothermal, template in porous anodic oxidation of aluminum(AAO), cavitation in ultrasonic supersonic-centrifuging and microwave radiating at circumfluence.
以钨酸钠为原料用阳离子树脂交换法制得钨酸,分别对钨酸采用水热法、阳极铝模板法(AAO)、超声空化-离心法、微波辐射回流法制备系列WO_3,研究各因素对该WO_3产物的晶相、晶粒、形貌、比表面积、红外吸收光谱、紫外-可见光吸收等性能的影响,并用该WO_3光催化降解气相甲醛,评价其光催化活性。
补充资料:大气的微波吸收
      大气气体分子对微波的吸收。这是微波能量衰减的一种原因。大气中吸收微波的气体分子,主要是氧分子和水汽分子。氧分子吸收是由于在电磁波的作用下,氧分子磁偶极矩转动能级的量子跃迁造成的。水汽吸收是由于水汽分子转动能级的量子跃迁造成的。氧分子在微波段有两个吸收带,波长分别为4~6毫米(45根吸收线,频率为46.45~71.05吉赫)和2.53毫米(一根吸收线,频率为118.75吉赫); 水汽分子在微波段也有两个吸收带,吸收谱线的波长分别为1.35厘米(频率为22.235吉赫)和1.64毫米(频率为183吉赫)。以上四个吸收带之间,有一些弱的吸收波段(图1),称为大气微波窗区。  通常用氧分子吸收系数与水汽分子吸收系数之和表示大气的吸收系数(图2),它依指数规律随高度减小。
  
  按照辐射定律,大气在某波段的吸收越强,辐射也越强,因此在吸收带有较强的大气辐射,它提供了大气遥感的信息(见微波大气遥感)。氧分子的辐射强弱,反映了大气温度的情况,可以用波长5毫米氧分子吸收带(或波长2.53毫米氧分子吸收带)的大气辐射来遥感探测大气温度层结。水汽的辐射强弱同它的密度成正比,可以用波长1.35厘米(或波长1.64毫米)水汽吸收带的大气辐射来遥感探测大气湿度的分布和大气中水汽的总含量。
  
  就微波段而言,大气中的微量气体,如一氧化碳、一氧化二氮、臭氧等,也有一些吸收谱线。例如臭氧在波长2.74毫米,有弱的吸收。从测量太阳辐射在臭氧吸收谱线附近的大气吸收频谱,可以推测大气中臭氧随高度分布的情况和大气中臭氧的总含量。
  
  大气吸收使通信信号衰减,大气辐射也造成通信的干扰,故应选取大气窗区进行通信,常用的大气微波窗区有 3厘米(频率10吉赫)、1.55厘米(频率19.4吉赫)、8~9毫米(频率31~37吉赫)和3.3毫米 (频率90吉赫)等。
  

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