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微波烧结的设备对微波烧结技能的开展起着至关主要的效果。H.D.Kimmery等于1988年设计了频率为28Hz的微波延续烧结系统,其场强散布不平均性小于4%;别的,他们针对频率为2.45GHz的微波延续烧结系统,设计了形式搅拌器以进步场散布的平均性。中国科学院沈阳金属研讨所和七七二厂设计的集聚天线鼓励介质多模谐振方案,采用将微波能平均束在烧结区的办法,获得了明显结果。近年来,中科院沈阳金属地点国度新技能“863方案”的赞助下,已研制出多台MFM-863系列的微波烧结设备,其首要功能目标为:电源,380V,50Hz;功率,0.5~10kW延续可调;任务频率, 2.45GHz;任务温度:大于1800℃;烧结区尺寸,120mm*120mm;均匀时耗,0.5~2h/炉。 在工艺方面,H.D.Kimmery等提出了惯例辐射或传导加热与微波直接加热相连系夹杂加热法。H.D.Kimmery在烧结ZrO2(摩尔数分数为8%的Y2O3)时,采用SiC棒作为感热器进行夹杂加热,消弭了ZrO2热掉控。 …………无锡三乐工业微波技术——————提供此资料!!!!!!!
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2.1 微波与材料直接耦合,导致整体加热由于微波的体积加热,得以实现材料中大区域的零梯度均匀加热,使材料内部热应力减少,从而减少开裂、变形倾向。同时由于微波能被材料直接吸收而 转化为热能,所以,能量利用率极高,比常规烧结节能80%左右。2.2 微波烧结升温速度快,烧结时间短某些材料在温度高于临界温度后,其损耗因子迅速增大,导致升温极快。另外,微波的存在降低了活化能,加快了材料的烧结进程,缩短了烧结时间。短时间烧结晶粒不易长大,易得到均匀的细晶粒显微结构,内部孔隙少,空隙形状比传统烧结的圆,因而具有更好的延展性和韧性。同时,烧结温度亦有不同程度的降低。2.3 微波可对物相进行选择性加热,由于不同的材料、不同的物相对微波的吸收存在差异,因此,可以通过选择性和加热或选择性化学反应获得新材料和新结构。还可以通过添加吸波物相来控制加热区域,也可利用强吸收材料来预热微波透明材料,利用混合加热烧结低损耗材料。此外,微波烧结易于控制、安全、无污染。
分类: 教育/科学 问题描述: 微波作用到物质上时可能产生偶极转向极化,偶极转向极化是微波能对物质加热的主要原因(摘自别人的论文),请问:什么是偶
楼上说的不错,比较中肯
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