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31.
微波等离子体用于橡胶表面改性处理的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
作者提出了一种微波低温微波等离子体对橡胶表面进行改性处理的方法,并分析了橡胶表面改性处理的工作机理。通过橡胶表面接触角和光电子能谱(XPS)的测定,发现经微波等离子体处理后的橡胶试片,其表面湿润性得到显著改善,表面极性基团大大增加。拉伸剪切强度试验显示,经微波等离子体处理后的橡胶试片与粘合剂和粘合强度显著增大。  相似文献   
32.
香草醛接枝壳聚糖的微波辐射制备及其吸附性能   总被引:8,自引:1,他引:8  
用微波辐射制备了香草醛接枝壳聚糖 ,并用IR、XRD表征了产物的结构 ,同时研究了接枝壳聚糖的吸附性能 .实验结果表明 ,用微波辐射作为加热手段 ,壳聚糖的接枝反应速度远远大于传统加热手段 .所制得的香草醛接枝壳聚糖对金属离子的吸附容量和吸附速度要优于壳聚糖 .在常温下 ,它对Cu2 + 、Ni2 + 、Zn2 + 、Pb2 + 的吸附容量分别达到1 95 5 ,1 0 7.7,1 4 3.7,97.5mg·g- 1,并且对金属离子的吸附在 2h内即可达到饱和  相似文献   
33.
微波的危害及微波防护膜的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
从近期的国内外研究报告看出,人们对微波生物效应有了新的认识。为了消除微波对人体辐射的不良影响,笔研究了有效的防护措施,提出一种由微波吸收材料和微波反射材料组成的防护膜,设置在微波源与保护主体之间。经实验测得手机上采用微波防护膜后,防护区域微波射场强可降至5μW/cm^2以下,符合国家的卫生标准,有效地多功能解决了微波辐射的危害问题。  相似文献   
34.
介绍了微波辐射计设计原理及各组成部分,采用8031单片机控制微波辐射计的整个工作过程,实现微波辐射计增益波动的自动补偿,并在航空试验中得到验证。  相似文献   
35.
提出了一种直接把光纤通信中传输的数字光信号转换为微波传输的数字电信号的接口设备的设计,分析了反射式微波0~π调相器的电路和特性。  相似文献   
36.
微波对化学反应作用的动力学原理研究   总被引:15,自引:1,他引:15  
一门新兴的交叉学科———微波化学正在兴起,而微波对化学反应作用的动力学原理是目前研究微波化学的理论基础。本文从场的角度和能量的角度出发,分析了微波对物质的作用机理,并设计了3种不同的反应体系。通过实验,提出了化学反应过程中的电磁场作用原理,并根据电荷粒子的动力学方程导出电磁场作用因子。  相似文献   
37.
微波处理对不同植物种子活力及耐盐性的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了研究微波预处理工艺对不同种类植物种子耐盐性的影响及所选工艺参数的普遍性,用NaCl溶液和原生水分别作种子萌发的培养液,选择蔬菜种子(白菜)、草本植物(高羊茅、黑麦草)和木本植物(刺槐)为实验对象,以相对幼苗活力指数评价种子的耐盐性,采用对比实验考察了微波预处理对4种不同种类植物种子活力的影响.结果表明,NaCl单一盐类对种子萌发的胁迫作用均比原生水复合盐类大;对2g种子,在原生水培养条件下,微波参数2450MHz、65W,辐照6s,间隔10min,重复照射1次,处理后种子的相对幼苗活力指数均显著提高,增幅为31%~84%.虽然上述种子种类不同,但由于微波因素影响种子活力的生理生化基础及其作用机制相同,所以同样的微波处理工艺参数均能达到显著提高种子活力的效果。  相似文献   
38.
微波法合成红色长余辉磷光粉CaWO4∶ Eu3+的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用微波法合成了新型红色长余辉发光材料CaWO4:Eu^3+,并表征了其结构以及激发、发射光谱和余辉衰减曲线.X-射线衍射分析证实其为单相的钨酸钙,用254nm紫外灯激发后,CaWO4:Eu^3+产生红色长余辉发光,余辉发射归属于Eu^3+的^5D0到^7FJ(J=0,1,2,3,4)的跃迁。  相似文献   
39.
微波促进活性炭负载磷钨酸催化合成长链季戊四醇缩醛   总被引:3,自引:0,他引:3  
以活性炭负载磷钨酸为催化剂,利用微波辐射法合成了十种长链季戊四醇单、双缩醛,其中季戊四醇双缩辛醛属新化合物.以n-十二醛与季戊四醇的缩合为模型反应进行优化,其优化反应条件为:①单缩醛:溶剂DMF,催化剂用量1.0 g,季戊四醇30 mmol,n-十二醛30 mmol,微波功率300 W,辐射时间8 min,产率74.5%;②双缩醛:溶剂苯,催化剂用量0.6 g,季戊四醇30 mmol,n-十二醛66 mmol,微波功率450 W,辐射时间3 min,产率为85.2%.产物经过元素分析I、R和1H NMR表征.  相似文献   
40.
本研究以糙皮侧耳(Pleurotus ostreatus)固体发酵料为甲壳素制备材料,采用正交试验法,研究以该原料制备氨基葡萄糖盐酸盐工艺的最优化反应条件.常规水解条件下,在水解时间5h,水解温度90℃,盐酸的浓度为20%,甲壳素与盐酸的质量百分比为1:6,在此最佳工艺条件下得到的氨基葡萄糖盐酸盐最高产率可达25.29%.微波水解条件下,在压力0.2MPa,时间240s,盐酸浓度9.8%,仪器功率50%,在此最佳工艺条件下得到的氨基葡萄糖盐酸盐最高产率可达69.78%,水解产物通过FTIR的测定,微波水解的产物与常规水解的产物结构基本一致,  相似文献   
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