厂商 :烟台北方微波技术有限公司
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商品详细描述
材料中的电磁能量耗散
材料对微波的吸收是通过与微波电场或磁场耦合,将微波能转化热能来实现的。黄向东等利用麦克斯韦电磁理论,分析了微波与物质的相互作用机理,指出介质对微波的吸收源于介质对微波的电导损耗和极化损耗,且高温下电导损耗将占主要地位。在导电材料中,广州微波高温实验炉,电磁能量损耗以电导损耗为主。而在介电材料(如陶瓷)中,由于大量的空间电荷能形成的电偶极子产生取向极化,且相界面堆积的电荷产生界面极化,微波高温实验炉用途,在交变电场中,其极化响应会明显落后于迅速变化的外电场,导致极化弛豫。此过程中微观粒子之间的能量交换,在宏观上就表现为能量损耗。
主要性能及技术参数
根据客户需要量身订制;
物料微波烧结高烧成温度:1300℃(注:微波烧成温度通常较常规烧成温度低50-200℃);
微波频率:2.45GHz±25MHz;
触摸屏显示、控制,具自动、手动双重操作功能;
采用高精度红外及热电偶测温仪、湿度测量仪、氧分压测量仪、微压计等,对
窑炉内部的温度、湿度、氧分压、总气压等参数进行测定,微波高温实验炉报价,并实现全程控制;
可充气氛:空气/氧气/氮气/惰性气体/混合气体(含弱还原性气体);
微波泄漏量:<2mw/cm2;
微波烧结机原理
微波烧结技术的关键是微波加热,微波高温实验炉价格,其原理是物质在微波作用下发生电子极化、原子极化、界面极化、偶极转向极化等方式,将微波的电磁能转化为热能
微波烧结机应用领域
微波合成氮化钒和各种氮化铁合金材料:
利用微波高温合成技术还可以大规模生产氮化硅铁、氮化锰铁、氮化铬铁等特种氮化铁合金,不仅大幅度降低单位能耗,还可以提高产品性能指标。
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