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相似文献
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1.
胡弘  常莉 《河南科技》2004,(9):31-31
微波是一种电磁波,频率在300兆赫到300千兆赫(波长1米~1毫米),通常用于电视、广播、通讯技术中。而近代把微波作为一种能源,又拓展了一个分支技术,在工农业上进行加热、干燥;在化学工业中进行催化、萃取等化学反应和激发等离子体等等。家用微波炉的普及更标志着微波技术的日趋成熟。  相似文献   

2.
在本文中作者描述了工作在300~700兆赫的透射式扫描声学显微镜的研究试制工作.介绍了显微镜的设计和结构,所用声学聚焦系统、换能器及显微镜的机械微波和电路部分.理论分析和实验结果表明该声学显微镜的分辨率不劣于2微米,达到了衍射极限.最后给出了使用该显微镜所获得的一些样品的图像.  相似文献   

3.
医用光纤温度传感器:微波治癌测温仪   总被引:1,自引:0,他引:1  
微波辐射加温治癌是一种重要的治癌技术,微波辐射治癌的关键之一是测温技术.现有的几种温度计都受微波辐射干扰,测温时必须停止微波辐射,直接影响到微波辐射加温治癌的应用和治疗效果.我们研制的MRC-1型光纤温度传感器不受微波辐射干扰,能连续、精确测量被微波辐射加温的组织温度.  相似文献   

4.
微波技术是随着近年来经济发展而新兴的一种技术,在茶叶加工、大蒜制品、植物油加工等生产过程中均有应用,该技术也不断被应用于中药制药中,并取得了满意的效果。本文主要就微波技术的基本原理、特性及其在中药制药中的应用进行了阐述。  相似文献   

5.
近廿年来,微波技术大量地用于医疗卫生中[1~3]。微波不仅可以作为一种治疗手段,而且也可作为一种新的诊断方法。  相似文献   

6.
本文提出一种利用低频锁相放大器测量高频信号的混频-锁相检测技术.将这一技术用于低阻半导体器件的结电容测量,获得了满意的结果.测量装置的工作频率在400千赫~4兆赫间连续可调,可以测出结电阻低到50欧姆的器件的结电容.文中列出了碲镉汞光电二极管结电容的测量结果.  相似文献   

7.
本文报道了记录心尖搏动图的微波技术.微波心尖搏动图示仪能探测由于左心室的搏动而引起胸壁相应的运动产生的微波反射信号的变化.该仪器与常规的心尖搏动图示仪相比具有非接触的优点.结果表明,微波技术在描述心前区运动的动态情况,检查心脏病方面,是一种具有发展前景的诊断新技术.  相似文献   

8.
一、数字MMDS的特点及其应用 MMDS是一种无线通信技术的缩写,它的英文全名为Multichannel Microwave Distribution System,中文含义叫多路微波分配系统.80年代初使用于美国,90年代初传入中国.当时MMDS是以传送模拟电视节目为目的,随着科学技术的不断发展,MMDS技术正面临模拟单向系统,向数字双向的转变.我们这里讨论的就是采用MMDS通信技术传送DVB-C标准的数字电视节目.若采用MPEG-2数字压缩技术进行信源编码,用64QAM调制技术进行信道传输,要求电视节目达到DVD清晰度,则1个MMDS模拟频道可以发送6~8套节目.  相似文献   

9.
采用正交实验,考察乙醇浓度(A)、料液比(B)、温度(C)、微波功率(D)4个因素对王不留行中总黄酮提取率的影响.实验得出最佳提取工艺为A1B3C2D3,即溶剂为60%(ψ)乙醇,料液比为1:60,提取温度55℃,微波功率800 W.首次运用微波技术从王不留行中提取总黄酮,具有提取率高,提取速率快,提取温度低,能量消耗小等特点.  相似文献   

10.
微波辐射催化合成乙酸正丁酯的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
林雪李佳  王仁章 《松辽学刊》2005,26(1):50-51,53
用微波辐射技术以乙酸和正丁醇为原料,强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂为催化剂的酯化反应,探索合适的反应条件.实验中,分别从催化剂的用量、微波输出功率、微波辐射时间、投料比四个因素进行实验条件的探索,得出最佳的微波合成条件为:催化剂用量2.0g,酸醇物质的量的比为:1.0:2.0,微波功率为595W,微波辐射时间为30min,产率84.1%.  相似文献   

11.
微波萃取苦瓜多糖的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以微波辅助水提醇沉法萃取苦瓜多糖,并用硫酸苯酚定糖法测定所提多糖含量,以正交设计法考察不同料液比、浸提时间和微波功率对苦瓜多糖的提取率的影响.结果确定萃取工艺为:料液比为1:20;浸提时间为25 min;微波功率为600 W.利用微波萃取苦瓜多糖是一种新型的提取方式,与传统的浸提法、热回流法等相比有节约时间、提高萃取效率等优势.  相似文献   

12.
首次提出一种新的分析任意截面波导的傅立叶展开-差分法,并对一种新型截断圆波导进行了分析,获得了其模式分布.该方法概念清晰、表达直观、计算简单易行,对于解决微波工程问题中波导性能的分析计算有着一定的参考价值.  相似文献   

13.
微波技术在制备水滑石中的应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
在制备水滑石的过程中使用了微波技术进行晶化,并与常规晶化方法进行了对比,XRD结果表明微波晶化法可以在约8内达到常规热晶化法24小时一样的效果。在制备1,5-萘二磺酸柱撑水滑石的过程中,使用了微波技术进行离子交换插入。  相似文献   

14.
微波法提取枸杞中类胡萝卜素的工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了有机溶剂微波萃取枸杞中的类胡萝卜素.单因素实验结果表明,微波萃取枸杞色素的最佳单因素依次为石油醚-丙酮体积分数ψ=1:1的混合溶剂,微波火力中火,萃取时间20 s,料液比为1:3,萃取3次.正交实验结果表明,微波萃取枸杞色素的最佳工艺条件为:用石油醚-丙酮体积分数ψ=1:1的混合溶剂浸提,料液比为1:4,在微波火力中火下萃取20 s,反复3次.在此条件下,枸杞中类胡萝卜素含量可达14.23 mg/L  相似文献   

15.
提出了一种基于傅里叶域锁模光电振荡器(Fourier domain mode-locked optoelectronic oscillator,FDML OEO)的多波段可重构线性调频信号产生方案.在该方案中,由扫频多波长激光器、相位调制器和光陷波滤波器等构成FDML OEO的核心单元——快速扫频的多通带微波光子滤波器.将扫频多通带微波光子滤波器的扫频周期和FDML OEO的环腔延时同步,可实现傅里叶域锁模,从而在FDML OEO腔内自激振荡产生多波段线性调频微波信号.与传统的基于高速基带线性调频微波源的微波光子多波段线性调频信号产生方案相比,该方案结构简单,成本低,不需要借助外部的高速基带线性调频微波源.此外,FDML OEO所产生的多波段线性调频信号的带宽和中心频率均宽带可调.该新型多波段线性调频微波信号源在先进多波段雷达、多业务泛在接入无线通信等系统中具有良好的应用前景.  相似文献   

16.
微波技术在制备水滑石和柱撑水滑石中的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
在制备水滑石的过程中使用了微波技术进行晶化,并与常规晶化方法进行了对比.XRD结果表明微波晶化法可以在约8分钟内达到常规热晶化法24小时一样的效果.在制备1,5萘二磺酸柱撑水滑石的过程中,使用了微波技术进行离子交换插入.XRD结果表明,微波作用10分钟与常规热交换法72小时具有一样甚至更好的离子交换效果.用微波插入法制备了磷钨酸柱撑水滑石,XRD和TPDE结果表明磷钨酸分子与水滑石层板离子之间形成了强烈的相互作用  相似文献   

17.
采用超声强化提取和微波辅助提取2种新方法对甘草中的甘草酸提取工艺进行研究,以甘草酸得率为考察指标,通过正交试验设计,确定超声强化提取和微波辅助提取各自的最佳提取条件.结果表明,超声强化提取的最佳工艺条件:温度为30℃,超声电功率密度为80W/cm2,超声作用时间为90min,酸化pH值为1.0,优化后平均得率为12.20%;微波辅助提取的最佳工艺条件是:加入混合提取剂(1/2体积10%乙醇和+1/2体积0.5%氨水),微波功率550W加热3次,加热时间为20s,优化后平均得率为10.77%.经过优选得到的2种甘草酸制备工艺,提取率较高并且稳定可行.  相似文献   

18.
运用微波法对胡椒中胡椒碱进行提取,并采用HPLC对胡椒碱的含量进行测定,考察提取时间、提取温度、料液比、乙醇浓度及微波功率对胡椒碱收率的影响.实验结果表明:在提取时间为60min、提取温度为55℃、料液比为80:50、乙醇体积分数为80%及微波功率为500W的条件下,微波辅助提取胡椒碱的效果最佳,胡椒碱收率可达4.12%.  相似文献   

19.
在全国“金盾”工程建设中,我局充分利用微波这一现代通信技术,与上级单位成功地实现了网络互联,初步完成了二级网络建设。该方案的实施,解决了没有专用数据通道的困难。并且该项工程的成功,每年可为本局节省昂责的数据通过租用费,加快了科技强警的步伐,为进一步保卫好铁路运输生产安全创造了条件,尤其给我局去年的网上“追逃”工作提供了便利。实践证明,该项工程成效是十分显著。 一、微波频点的选定 如果没有分配到微波频点,通过微波技术实施计算机联网,则无从谈起。 依照我国现行管理模式,应向有关无线电管理委员会进行申请…  相似文献   

20.
本文介绍了微波真空干燥技术的基本原理和特点,分析了微波真空干燥技术在农产品干燥方面的国内外应用现状,对该技术的发展前景进行展望。随着微波真空干燥技术研究的深入,该项技术在农产品加工方面将具有更加广阔的应用前景。  相似文献   

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