主要应用领域
矿物的干燥、热解、焙烧、煅烧、烧结等;
金属氧化矿的碳热还原、金属硫化矿的脱硫等;
耐火材料与工程陶瓷的干燥、烧成;
电瓷、日用陶瓷、建筑卫生陶瓷的干燥、烧成;
分子筛催化材料及化工原料的干燥、焙烧;
电子陶瓷的干燥、合成、烧结;
锂离子电池正负极材料的干燥、烧成;
各种氢氧化物、无机盐、金属氧化物碳化物氮化物材料的煅烧、焙烧、合成;
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,盒饭微波加热设备,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,广州微波加热箱,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,微波加热设备,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,小型微波加热设备,且相界面堆积的电荷产生界面极化,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。
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