辽宁木耳紫外线微波杀菌机服务为先 紫光烘干固化
木耳紫外线微波杀菌机
加热迅速:微波加热与传统方式加热完全不同。微波加热是物体本身直接吸收微波,不需要热传导过程。即使是热传导性较差的物料,也可在极短的时间内达到所需要加热温度。
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节能:没有热传导和热辐射过程中的外部损耗,吸收的能量大都在-体内部,因此热,可以达到80%以上。如果对加热器采用相关的隔热配置,不仅---的提高热效率,同时避免了环境高温,---了劳动条件。微波加热比远红外加热节能二分之一以上。
操作简便,调节灵敏,便于控制:微波加热可以通过电源输出功率的调整方便地控制被加热体的温度,因此能准确实现自动控制,应用人机界面和plc可进行加热过程和加热工艺规范的可编程控自动化控制的流水线生产。
与传统的烧结工艺工件相比,用微波处理的工件具有较高的密度、硬度和强韧性。短时间烧结产生均匀的细晶粒显微波结构,内部孔隙很大,孔隙形状比传统烧结的圆,因而具有---的延展性和韧性,适用于金属、非金属氧化物、陶瓷烧结和无机粉体的快速烧结及合成。
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电炉加热时,是通过热辐射、对流与热传导传送能量,热是由外向内通过器壁传给试样,通过热传导的方式加热试祥。微波加热是一种直接的体加热的方式,微波可以穿入试液的内部,
在试样的不同---,微波所到之处同时产生热效应,这不仅使加热更快速,而且更均匀。---缩短了加热的时间,比传统的加热方式既快速又。如:氧化物或---物在微波2450mhz 、800w作用下, 在1min内就能被加热到摄氏几百度。又如mn02 1.5 克在650w微波加热1min可升温到920k,可见升温的速率非常之快。传统的加热方式热辐射、传导与对流中热能的利用部分低,许多热量都发散给周围环境中,而微波加热直接作用到物质内部,因而提高了能量利用率。
微波-催化反应的催化剂和载体
微波-催化反应实质上是微波首先作用于催化剂或其载体,使其迅速升温而产生活性点位,当反应物或载化都可以用于微波-催化反应的,只有那些可能被微波的催化剂和载体才能用于微波-催化反应。对于金属催化剂,能与微波发生强相互作用的主要是那些铁磁性金属,如镍、钴、铁等。对于金属氧化物,则视组分和结构不同而有很大差别;对于s区金属氧化物,不存在变价情况,则对微波是透明的。对于p区金属氧化物和过渡金属氧化物,存在变价现象,则它们对微波是不透明的,即吸收微波的能力随组分和结构而不同[4]。有人曾对过渡金属和p区金属的氧化物与微波之间的相互作用作过较深的研究[5]。把金属氧化物分成3类:类是高损耗物质,它们是一些含有变价元素的金属氧化物,如ni2o3,mno2,co3o4等,在微波场中有---的活性。第2类是在微波场中辐射一段时间后才开始急剧升温,如fe2o3,cdo,v2o5等。第3类低损耗物质,如al2o3,tio2,zno,pbo,la2o3,y2o3,zro2,nb2o5等。显然,类金属氧化物适宜作微波-催化反应的催化剂,第3类金属氧化物宜作载体。
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