微波论文
AMSRE微波雷达数据处理及其应用毕业论文

南阳师范学院20XX届毕业生毕业论文(设计)题目:AMSR-E微波雷达数据处理及其应用完成人:班级:学制:专业:地理信息系统指导教师:完成日期:目录摘要 (1)0引言 (1)1AMSR-E介绍及应用 (1)2AMSR-E微波遥感数据反演地表温度 (3)反演原理 (3)反演方法 (3)像元亮温计算 (3)建立反演模型 (4)3地表温度反演模型 (4)数据处理 (5)地震原因 (5)4地震前遥感信息异常产生的机理 (7)5结语 (8)参考文献 (9)Abstract (9)AMSR-E微波雷达数据处理及其应用摘要:由于微波具有全天候、穿透性以及不受云的影响,使其在遥感研究全球变化中具有越来越大的优势。
本文主要是介绍对地观测卫星上的AMSR-E 数据,将其转化为地表温度,然后对比不同波段的温度之间的差别。
应用不同于以前的卫星红外遥感资料处理方法, 并选用Aqua卫星AMSR-E遥感亮温资料, 对2008年汶川级特大地震和2010年玉树地震进行了热异常再研究关键词:AMSR-E;不同波段;地表温度;热异常;汶川;玉树0引言地表温度是反映地球能量平衡的重要参数之一,也是许多生态环境模型的重要输入参数之一,因此,及时准确地获得地表温度对于研究全球气候改变,生态环境变化等工作都有着十分重要的意义。
传统的依靠气象站地面测量获取地表温度的方法,虽然精度较高,但所测得数据仅为单点温度,在实际的应用中,往往代表性较差。
尤其对于全球气候、环境变化等大尺度范围内的研究工作而言,传统方法得到的温度可用性差,无法反映大范围内温度分布的真实情况,因而很难满足研究工作的要求。
卫星遥感技术具备大范围、多时相观测等特点则为获得大尺度范围内的地表温度提供了可能性[1]。
微波遥感是应用电磁波微波波段对地球进行遥感的方法,由于波长较长,它提供了一种全天候,全天时的地球观测手段,避免了红外和可见光对大气敏感而不能有效获取地表信息的问题。
鉴于此,被动微波数据现在得到了广泛的应用.很多地表参数都可以用被动微波数据进行反演,比如土壤水分、地表温度等.本文主要是介绍对地观测卫星上的AMSR-E数据,将其转化为地表温度,然后对比不同波段的温度之间的差别,与MODIS 数据的地表温度做对比分析。
微波光学实验论文

微波光学实验论文摘要微波在科学研究、工程技术、交通管理、医疗诊断、国防工业的国民经济的各个方面都有十分广泛的应用。
研究微波,了解它的特性具有十分重要的意义。
微波和光都是电磁波,都具有波动这一共性。
都能产生反射、折射、干涉和衍射等现象。
关键字电磁波微波实验波长信号源原理一、实验目的1.了解微波光学系统实验的仪器和组件的工作原理,掌握其使用的一般方法。
2.了解迈克尔逊干涉仪工作原理,测量并计算微波波长。
3.了解劳埃德镜原理,并用劳埃德镜测微波波长。
4.了解法布里-贝罗干涉仪原理,测量并计算微波波长。
5.了解布喇格衍射实验原理,并测量立方晶格内晶面间距。
二、仪器用具ZKY-WB微波光学实验仪。
1.仪器介绍微波信号源:输出频率10.545GHz,波长2.84459cm,功率15mW,频率稳定度可达5×10-5,幅度稳定度:10-2。
这种微波源相当于光学实验中的单色光束。
发射器组件:缆腔换能器,谐振腔,隔离器,衰减器,喇叭天线及支架。
将电缆中的微波电流信号转换为空中的电磁场信号。
喇叭天线的增益大约是20分贝,波瓣的理论半功率点宽度大约为:H面20。
,E面16。
当发射喇叭口面的宽边与水平面平行时,发射信号电矢量的偏振方向是水平的。
接收器组件:喇叭天线,检波器,支架、放大器和电流表。
检波器将微波信号变为直流或低频信号。
放大器分三个档位,分别为×1倍档、×10倍档和×50倍档,可根据实验需要来调节放大器倍数,以得到合适的电流表读数。
中心平台:测试部件的载物台和角度计。
其他配件:反射板(金属板,2块),透射板(部分反射板,2块),偏振板,光缝屏(宽屏1块,窄屏1块),光缝夹持条,中心支架,移动支架(2个),塑料棱镜,棱镜座,模拟晶阵,晶阵座,聚苯乙烯丸,钢直尺(4根)。
四、实验原理及内容2.迈克尔逊干涉实验原理:迈克尔逊干涉仪将单波分裂成两列波,透射波经再次反射后和反射波叠加形成干涉条纹。
电磁场微波技术论文

电磁场微波技术论文电磁场与微波技术,是电子信息类学科的一门非常重要的专业理论课,目的是满足学生以后从事微波天线以及射频类的相关工作需求。
店铺整理了电磁场微波技术论文,有兴趣的亲可以来阅读一下!电磁场微波技术论文篇一“电磁场与微波技术”课程的改革与实践摘要:在对“电磁场与微波技术”课程的改革与实践中,分析了目前该课程的教学中存在的主要问题,结合课程特点和“三本院校”学生的实际情况,整合了电磁场与电磁波、微波技术和天线理论三门课程的主要内容,加强了该课程与工程实际的结合,适应了三本学校的应用型人才的目标,并通过教学方式和考核方式等方面的具体改革措施,提高了该课程的教学质量,尤其是提高了学生对该课程的相关知识和技术的实际应用能力。
关键词:电磁场与微波技术;工程实际;考核制度作者简介:张具琴(1980-),女,河南信阳人,黄河科技学院电子信息工程学院,讲师;贾洁(1982-),女,河南安阳人,黄河科技学院电子信息工程学院,助教。
(河南郑州450063)中图分类号:G642.0 文献标识码:A 文章编号:1007-0079(2012)17-0054-02随着信息时代的发展,作为信息主要载体发展方向的高频电磁波—微波,不仅在卫星通信、计算机通信、移动通信、雷达等高科技领域得到了广泛的应用,而且已经深入到了各行各业中,在人们的日常生活也扮演着重要角色。
因此对于电子信息专业的学生来说,电磁场、微波技术与天线类课程在目前及今后都是不可缺少的主干专业课程。
[1,2]但由于该课程的自身特点及对于该课程教学的一些传统认识,使得学生对该课程的知识和技能的学习和掌握不能满足国内对电磁场与微波技术及其相关专业人才的需求。
为提高该课程教学质量和人才培养质量,尤其是针对三本院校的应用型人才培养目标,笔者认真分析了该课程教学中的问题,结合课程特点和“三本院校”学生的实际情况,对该课程进行了一系列的改革和实践探索,并取得了一定的成果。
微波技术的发展及其应用研究

微波技术的发展及其应用研究章节1:前言微波技术是一种高频电磁波技术,它的应用涉及到领域广泛,如通信、雷达、医疗、水利、军事等。
自20世纪50年代微波技术开始进入实用化阶段,随着科学技术的发展,在微波技术的各个领域中,一系列优秀的创新性强、应用性强的新技术、新装备、新产品不断涌现,今天的微波技术已然成长为一种非常成熟的技术。
章节2:微波技术的发展历程微波技术最初是在19世纪末期被理论家们研究发现,20世纪初期在实践应用方面得到了提高。
而20世纪50年代,美国等国家成功研制出了微波电子管、半导体微波器件,这使得微波技术迅速发展并得到广泛应用。
到了70年代后期,微波技术进入一个成熟发展的阶段,在领域的广泛应用中,成就了许多重大突破,其中以行业发展为代表的通信领域,做出了很多优秀的成果贡献。
到了21世纪,微波技术得以进一步完善,形成了新的应用领域,如无线电频段、毫米波频段、纳微波领域等等,成为了在各个行业中不可或缺的技术。
章节3:微波技术在通信领域的应用研究作为微波技术的最大应用领域,通信领域中微波技术的研究和应用也越来越成熟。
我们可以从各种不同类型的整机装备、芯片和器件等方面来深入了解微波技术在通信领域的应用。
首先,移动通信是广大民众非常熟悉的一种通讯方式,而微波技术在该领域中更是发挥着重要作用。
通过微波技术,不仅能使信号更稳定,更有效地传送,而且能缩短通信时间,增强带宽,提高通信质量等。
如4G、5G移动通信装备中的小型基站采用的就是微波技术,来支撑这一高速、高清的通信需求。
再来看卫星通信,卫星通信是一种不受地理位置、时间、地形等限制的远距离通信方式。
而卫星通信的成功离不开微波技术的应用,如雷达跟踪系统、定向天线等,它们都依赖于微波电子系统、微波传输系统等用于实现卫星通信的核心技术。
章节4:微波技术在其他领域的应用研究除了通信领域,微波技术在许多其他领域上也有很广泛的应用。
在水利领域,通过微波感知仪器设备实现对蒸发过程的长期观测、水库水位测量、水质分析等,都能够实时获取数据,为水资源管理提供了有力支持。
微波技术在医学中的运用论文

微波技术在医学中的运用论文
摘要:现代医学中,内窥镜技术已经被广泛普及。
通过内窥镜技术对
活组织进行取材做病理检查,成为广大医生做出正确诊断的重要参照,而
病理内窥镜标本制片技术正是诊断的重要基础。
关键词:微波技术
病理内窥镜标本一般包括胃镜、肠镜标本,喉镜、气管镜标本及膀胱
镜标本。
这类活检组织标本较小,使用常规石蜡制片技术,需要3~4天
完成制片,在病人急需手术或治疗时,常因等待病理报告时间过长而耽误
临床诊治工作。
为此,我们将微波技术应用于内窥镜标本的制片中,只需1~2小时就完成制片,极大提高了工作效率,且制片质量近似于常规石
蜡制片技术,完全符合病理诊断的要求。
1材料与方法
1.1材料选取内窥镜活检标本100例,其中胃镜标本40例,肠镜标
本40例,喉镜标本20例。
要求组织块小米粒大小,便于固定脱水。
1.2仪器设备三星STG88型微波炉一台。
输出功率800l95%乙醇的青
霉素小瓶内,用两层纱布及布绳将瓶口封好,用450l无水乙醇,用450。
⑥用微波烤片:450l清水放于微波转盘上,用于调节炉内温度,以免高
温破坏组织或发生危险。
②使用微波时,必须将盛放固定液的小瓶封好,
以免固定液沸腾时将组织溅出。
③石蜡可在60℃恒温箱中事先备好待用,以缩短操作时间。
微波炉工作原理论文

微波炉工作原理论文
工作原理是微波炉进行加热的基本原理,即利用高频电磁波的能量对食物中的水分子进行振动和摩擦,从而产生热能。
微波炉的工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 发生器产生高频电磁波:微波炉内部有一个称为磁控管的发射管,通过一系列的电子元件,可以将电能转化为高频电磁波。
通常微波炉的工作频率为
2.45GHz。
2. 电磁波通过传输系统传送:发生器产生的高频电磁波通过一系列的传输系统,如波导管或天线,将电磁波传送到微波炉的腔体内。
3. 空腔中的电磁波导致水分子振动:微波炉的腔体内衬有金属反射板,能够反射电磁波。
当波导管将电磁波引入腔体后,电磁波会在腔体内部不断反射和折射。
食物中的水分子是极性分子,它们会受到电磁波的作用,导致分子内部的电荷分布发生变化,进而产生振动和摩擦。
4. 水分子振动产生热能:当水分子受到电磁波的作用,会产生摩擦,从而将电磁波的能量转化为热能。
这个热能会在分子内部扩散,逐渐加热整个食物。
5. 热能传导到其他分子:食物中的其他分子,如蛋白质、脂肪等,也会受到热能的传导,逐渐被加热。
6. 食物被均匀加热:微波炉内部设计了旋转平台,食物会在旋转的同时受到电磁波的辐射,这样可以保证食物均匀受热,避免出现局部过热或不加热的情况。
微波炉工作原理的研究和应用,不仅可以帮助我们更好地使用和维护微波炉,还有助于理解和优化微波加热的过程。
这对于改进食品加工、提高能源利用效率等方面都具有重要意义。
微波技术论文

《信息技术》课程论文微波技术摘要:本文阐述了微波的特性,即似光性、穿透性、信息性和非电离性。
结合微波的原理,介绍了微波技术在微波炉和微波武器等方面的应用。
纵观微波技术在各个方面的应用优势,预示了微波技术在工业、环保、医药等领域的应用前景。
关键词:微波技术;应用;微波加热;微波武器1.引言随着科学技术的迅速发展和生产工艺的不断改进,微波技术已在许多工业生产领域得到应用。
在国内,微波技术已应用于玻璃纤维、化工产品、保温材料、木材等的干燥,食品、医疗的灭菌、干燥和焙烤。
并在医疗、环保、农业等领域也有所应用。
微波技术的应用,提高了生产效率和产品质量,降低了能耗和环境污染,减轻了人的劳动强度,提高了生产效益。
在国际上,许多工业发达国家都对微波的工业应用非常重视,把微波技术作为改进生产工艺和提高产品质量的重要手段。
2.微波的特性一是似光性。
微波波长非常小,当微波照射到某些物体上时,将产生显著的反射和折射,就和光线的反、折射一样。
同时微波传播的特性也和几何光学相似,能像光线一样地直线传播和容易集中,即具有似光性。
这样利用微波就可以获得方向性好、体积小的天线设备,用于接收地面上或宇宙空间中各种物体反射回来的微弱信号,从而确定该物体的方位和距离,这就是雷达导航技术的基础。
二是穿透性。
微波照射于介质物体时,能深入该物体内部的特性称为穿透性。
例如微波是射频波谱中惟一能穿透电离层的电磁波(光波除外)。
因而成为人类外层空间的“宇宙窗口”;微波能穿透生物体,成为医学透热疗法的重要手段;毫米波还能穿透等离子体,是远程导弹和航天器重返大气层时实现通信和末端制导的重要手段。
三是信息性。
微波波段的信息容量是非常巨大的,即使是很小的相对带宽,其可用的频带也是很宽的,可达数百甚至上千兆赫。
所以现代多路通信系统,包括卫星通信系统,几乎无例外地都是工作在微波波段。
此外,微波信号还可提供相位信息、极化信息、多普勒频率信息。
这在目标探测、遥感、目标特征分析等应用中是十分重要的。
关于微波炉使用事项的论文 八年级八班 杨灵方

关于微波炉使用事项的论文八年级八班杨灵方随着人们生活水平的不断提高,越来越多的家庭开始使用微波炉这一实用的家电。
我们都知道用微波炉加热食物很快,它可以通过微波来使食物中的水分子由内而外地发生剧烈振动,从而使食物由内而外地被加热,所以不含水分子的物体是不会被加热的,比如碗、盘子和勺子等物品,所以当你用盘子加热完一盘菜的时候,直接用手去端盘子即可,不必担心被烫着。
既然微波炉这么实用,那么是不是任何含有水分的食物它都可以加热呢?不是的,像带皮带壳的食物、金属物品、密封的饮料、纯净的清水、油以及含油量多的食品就不能在微波炉中加热。
为什么呢?我来向大家解释一下。
1.为什么带皮带壳的食物不能放在微波炉中加热?新闻上曾报道过这样一件事:一位女士在家中用微波炉加热鸡蛋,加热完毕,就在她打开炉门的时候,鸡蛋竟然爆炸了,溅了那女士一脸鸡蛋糊,导致她险些毁容。
带壳鸡蛋竟然会爆炸?这是不是很出人意料?原因其实很简单,我们在物理课上都学过压强,当鸡蛋在微波炉中被微波加热时,由于带着壳,所以受热不均匀,从而导致了内外压强大小不同,当鸡蛋内部的压强大于外界压强时,鸡蛋壳一旦承受不住压力差,就会爆炸,从而发生危险。
在一般情况下,鸡蛋在微波炉中加热拿出后暂时不会有什么反应,可一旦你打破蛋壳或是蛋壳出现裂纹,鸡蛋照样会突然爆炸,这种情况也是很危险的,且更加出人意料。
2.为什么微波炉不能加热金属物品?有的同学家里可能会有用金属做的碗、盘子等。
以铁碗为例吧,当你把盛有食物的铁碗放在微波炉中加热时。
你也许会好奇,为什么微波炉的炉箱里会发出火花和电光呢?这时你可要注意了,这种现象虽然对你没有什么威胁,但对你的财产——微波炉可就有坏处了。
因为金属可以反射微波,这不仅会使微波的加热效率降低,加热不均匀,还会产生电火花,严重时还会损伤微波炉的内胆。
因此千万不要把金属制品放入微波炉中加热。
3.为什么微波炉不能加热密封的饮料?如果你因为想喝热果汁而把带着盖子的满满的一瓶果汁塞进微波炉加热,那么我告诉你,千万别这么干,你最好打开盖子放到普通的锅里加热,否则它会像鸡蛋那样爆炸。
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微波技术在化学中的应用有机化学邵振(中科院常州研究院,江苏常州 213164)摘要:介绍了微波技术的发展,微波定义和微波的产生,加热原理以及在化学中加热作用,越来越多的化学反应中有微波的参与,它已经广泛应用在各种物质的加热、干燥,以及医疗、杀菌和测量等方面,并开始出现微波化学的新领域,用微波进行萃取,对化学梵音加热提供能量使反应速率变快。
关键字:微波;电磁波;热效应;化学;萃取The Microwave Technology in Chemistry ApplicationsSHAO Zhen(Organic of School of Petrochemical Engineering, Changzhou University, Changzhou 213164,Chian)Abstract:Describes the development of microwave technology, the definition and microwave microwave generation, and heating the heating principle role in chemistry, an increasing number of chemical reactions in the microwave participation, it has been widely used in various substances heated, dried, and medical, sterilization and measurement, and began a new field of microwave chemistry, microwave extraction, providing energy for heating Fine chemical reaction rate becomes faster.Keywords: thermal effects ;microwave ;electromagnetic waves; chemical ;extraction 微波是无线电波中一个有限频带的简称,其频率为0.3GHz~300GHz的电磁波,即波长是在1mm~1m之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波的统称。
微波的频率比一般的无线电波频率要高,因此也被称之为“超高频电磁波”。
微波有穿透、反射、吸收三个的基本的特性。
对于玻璃、塑料和瓷器,微波几乎是完全穿越而不被吸收。
对于水和食物等就会吸收微波而使自身发热。
而对金属类东西,则会将微波反射。
微波技术的应用是从雷达开始的,至今已有几十年的历史。
直到二十世纪六十年代初,研制出了高功率电子管后才把它用于工业生产中。
目前,它已经广泛应用在各种物质的加热、干燥,以及医疗、杀菌和测量等方面,并开始出现微波化学的新领域,微波还能在化学合成、分析化学、陶瓷烧结、新材料合成、橡胶工业、皮革行业、造纸生产、香料萃取、塑料工业等化工化学领域得到广泛的应用。
国内的微波在化学化工各个方面的研究和应用还不是很一致,技术水平也是层次不齐,在某些领域还是比较落后的。
近年来微波技术发展很快,并得到越来越多的重视,微波化学在相关产业中的应用可以降低能源的消耗、改良产物的性质、减少环境污染等特点,因此被誉为“绿色化学”,有着巨大的发展前景。
此外,微波在金属有机化合物、热分解反应和环境保护等方面也都取得了很大进展,可以看出,微波化学实际上已成为化学学科中一个十分活跃、富有创新成果的新的分支学科。
1 微波的产生微波的产生通常是由直流电或50Hz交流电通过一特殊的器件来产生的。
可以产生微波的器件有许多种,主要分为两大类:电真空器件和半导体器件。
电真空器件是利用电子在真空中运动来完成能量变换的器件,或称之为电子管。
在电真空器件中能产生大功率微波能量的有磁控管、微波三、四极管、多腔速调管、行波管等。
在微波加热领域特别是工业应用中使用的主要是磁控管及速调管。
2 热效应微波的热效应是指由微波引起的系统内的物受热而对物质内部粒子能量的传递。
热效应主要是生物体内有极分子在微波高频电场的作用下反复快速取向转动而产生的摩擦生热;内部的离子在微波作用下振动也会将振动能量转化为热量;一般的分子会吸收微波产生的能量后使热运动能量增加。
如果生物体组织吸收的微波能量较少,它可借助自身热量调节系统通过血液循环将吸收的微波能量(热量)散发至全身或体外。
如果微波功率很强,生物组织吸收的微波能量多于生物体所能散发的能量,则引起该部位体温升高。
局部组织温度升高将产生一系列生理反应,如使局部血管扩张,并通过热调节系统使血循环加速,组织代谢增强,白细胞吞噬作用增强,促进病理产物的吸收和消散等3 微波加热的应用正是因为微波是频率在300MHz到300GHz的电磁波,被加热物质中水分子前面说了是极性分子。
水分子在快速变化高频磁场(微波)作用下,水分子的极性取向就会随着外电场的变化产生变化。
造成水分子的自旋运动,这时就会将微波的场能或者是内能转化为物质的热能,使物料温度升高,将物质加热,一系列的变化过程从而达到微波加热和对物质进行干燥的目的。
3.1 选择性加热物质吸收微波的能力,主要取决于物质的损耗因数。
物质的损耗因数越大,物质对微波的吸收能力就越强,相反,物质损耗因数越小,物质吸收微波的能力也就弱。
由于各物质的损耗因数的不同,微波加热就表现出选择性加热的特点。
不同的物质,在微波中加热时产生的热效果也不同。
大家都知道水分子是属极性分子,介电常数较大,其介质损耗因数也很大,对微波的吸收能力很强。
而蛋白质、碳水化合物等的介电常数相对较小,其对微波的吸收能力比水小得多。
因此,对于食品来说,含水量多少对微波加热效果影响很大。
3.2 微波加热与化学在化学化工中,利用微波加热可以显著的改变化学反应速率。
之所以,国内外从有机合成到无机合成,从液相反应到固体反应,从室温合成到高温高压合成,从聚合反应到解聚反应等都可以用到微波装置进行加热的例子。
微波化学合成装置产业在今天也已经形成了一定的规模。
以实验微波化学的研究和应用微波化学的研究为主的研究还处在初级起步阶段。
对于微波化学中的化学反应机理的相关研究还没有达到比较好的效果和完善的体系。
很多微波化学研究设备是用家用微波炉改造变为实验装置,设备相对简单,对微波辐射强度和微波辐射中温度监控手段相对比较落后,而且还不很好控制。
这就使实验的重复性和可靠性受到了影响,在一定程度上阻碍了微波化的发展。
正是因为微波加热在有机合成能够显著提高反应速率,因此微波有机合成很快发展起来。
对于微波辐射下的液相有机合成反应,选择合适的溶剂作为微波传递介质是关键。
极性溶剂如乙酸、丙酮、乙酸丁酯、低碳醇等吸收微波的能力比较强,在微波场中可以很快加热,可用作反应溶剂;环己烷、乙醚、苯等非极性溶剂则不能直接吸收微波能,但若加入少量极性溶剂可提高其吸收微波的能力,也可作为反应溶剂;有些反应物本身就可作为反应溶剂。
在微波场中进行氧化、重排、缩合等液相有机合成反应,往往能收到加快速度、提高转化率的效果。
用微波炉进行酯化反应,与传统回流的方法相比较,速率一般可提高几十甚至上百倍。
4 微波萃取利用微波能来提高萃取率的技术现在在不断的成熟和发展。
它的原理是在微波场中,根据吸收微波能力的差异使得基体物质的某些区域或萃取体系中的某些组分被选择性加热,从而使得被萃取物质从基体或体系中分离,进入到介电常数较小、微波吸收能力相对差的萃取剂中;微波萃取具有设备简单、萃取效率高、适用范围广、重现性好、节省试剂、节省时间、污染小等特点。
不仅可以用于环境样品预处理,还可以用于生化、食品、工业分析和天然产物提取等领域。
天然产物的提取主要是应用于重要有效成分的提取。
微波萃取的机理有一下三点:一,微波辐射是高频电磁波穿透萃取介质达到物料内部的微管束和腺胞系统的过程。
由于吸收了微波能,细胞内部的温度上升,使细胞内部的压力超过细胞壁膨胀所能承受的能力,结果细胞破裂,细胞内部的有效成分自然流出,在较低的温度下溶解于萃取介质中。
通过进一步的过滤和分离,获得所需的萃取物。
二,微波所产生的电磁场可加速被萃取组分的分子由固体内部向固液界面扩散的速率。
例如,以水作溶剂时,在微波场的作用下,水分子由高速转动状态转变为激发态,这是一种高能量不稳定态。
此时水分子汽化以加强萃取组分的驱动力,或者释放出自身多余的能量回到基态,所释放出的能量将传递给其他物质的分子,以加速其热运动,从而缩短萃取组分的分子由固体内部扩散至固液界面的时间,这就将萃取速率提高数倍,并降低萃取温度,最大限度地保证萃取物的质量。
三,微波的频率与分子转动的频率相关连,因此微波能是一种由离子迁移和偶极子转动而引起分子运动的非离子化辐射能,当它作用于分子时,可促进分子的转动运动,若分子具有一定的极性,即可在微波场的作用下产生瞬时极化,并且以极快的速度作极性变换运动,从而产生键的振动、撕裂和粒子间的摩擦和碰撞,并迅速生成大量的热能,促使细胞破裂,使细胞液溢出并扩散至溶剂中。
在微波萃取中,吸收微能力的差异可使基体物质的某些区域或萃取体系中的某些组分被选择性加热,从而使被萃取物质从基体或体系中分离,进入到具有较小介电常数、微波吸收能力相对较差的萃取溶剂中。
5 微波杀菌微波杀菌作用是利用了电磁场的热效应和生物效应的共同作用结果。
微波对细菌的热效应是使蛋白质变性,使细菌失去营养,繁殖和生存的条件以至于死亡。
微波对细菌的生物效应是微波电场改变细胞膜断面的电位分布,影响细胞膜周围电子和离子浓度,从而改变细胞膜的通透性能,细菌因此营养不良,不能正常新陈代谢,细胞结构功能紊乱,生长发育受到抑制而死亡。
此外,微波能使细菌正常生长和稳定遗传繁殖的核糖核酸[RNA]和脱氧核糖核酸[DNA],是由若干氢键松弛,断裂和重组,从而诱发遗传基因突变,或染色体畸变甚至断裂。
医疗垃圾了具有毒性,采用一般的方法处理,难以灭菌。
医疗废物在转移运输前都会对医疗垃圾进行粉碎,若用微波进行处理的话,不仅可以起到杀菌的作用,还可以将废物的体积减小。
用微波处理后的医疗垃圾不仅可以达到消毒的作用还可以减小体积,方便运输和焚烧,很大程度上节约了时间。
6 微波技术展望目前人们对微波与物质作用机理的认识,还处在初级阶段。
难以对反应条件及设备进行较为准确的预期和设计,因此造成了在化学生产中的局限性,限制了微波技术的发展。
而且将家用微波炉加以简单改装,安全性及效率都受到很大的限制,限制了该领域研究的发展。
微波具有清洁、高效、耗能低、污染少等特点,它在越来越多的领域得到了应用。
通信,军事,医疗,化学等,它不仅开辟了有机合成的一个新领域,同时也广泛地应用于其它化学领域中,如微波脱附、干燥,微波溶样 ,微波净化,微波中药提取等。