微波固化

微波是指频率为0.3~300GHz的电磁波。材料在微波作用下会产生升温、熔融等物理现象,同时还会发生化学反应。微波辐射能使化学反应在相同的温度甚至更低的温度下,产生比常规方法高几倍甚至几十倍的效率。利用这一特点,可以把微波辐射用于化学合成,或通过微波作用使液态树脂变成固态,也就是微波固化技术。

微波固化基本信息

中文名 微波固化 性    质 固化
属    性 微波 微波是指 频率为0.3~300GHz的电磁波

多数传统的热固化树脂都可采用微波辐射固化技术进行固化。从微波加热的原理来看,物质吸收微波的能力,主要由其介质损耗因数来决定。介质损耗因数大物质对微波吸收能力就强,相反,介质损耗因数小的物质吸收微波的能力也弱。因此,微波辐射固化研究主要针对环氧树脂、聚氨酯、聚酯等介质损耗因数较大的热固化树脂体系。另外,这些体系在热交联过程中没有挥发性物质存在或产生,保证了微波加工的安全性。微波辐射固化技术的研究主要关注微波能否有效提高固化速率,微波固化产物的物理机制性能及热性能与传统固化产物是否相同,微波固化传统固化是否服从统一反应机理等。

微波固化体系的研究涉及自由基聚合(如丙烯酸树脂、不饱和聚酯/苯乙烯体系)\内酯开环聚合、环氧树酯/胺、环氧树脂/酸酐等体系。研究表明,相对于传统的热固化来说,很多情况下微波辐射固化可明显加快固化速度,能改善固化产物的物理性能。例如,以4,4-二氨基-二苯基甲烷(DDM)为交联剂,利用微波固化制备聚氨酯/环氧复合物,发现其固化产物的化学结构与传统热固化相同,但固化效率远大于热固化。用微波辐射30分钟所得的材料的弹性模量为1101MPa,而120度下热固化6小时才能达到相同性能。甲基丙烯酸进行微波辐射本体聚合,4~10min即可达到高于90%转化率,而传统本体聚合要达到相同的转化率需3~5小时。

微波固化造价信息

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如前所述,微波辐射可以使用材料温度升高,因此,直观来看,微波辐射固化的原理就是利用微波辐射产生热量,使温度升高而发生固化反应。这就是所谓的微波“致热效应”。相对于常规的加热方式,微波是一种内加热,具有加热速度快、温度均匀、无滞后效应等特点,因此能加快固化速度。也有观点认为,微波对化学反应作用非常复杂的,一方面使是反应物分子吸收了微波能量,提高了分子运动速度,致使分子运动杂乱无章,导致熵的增加;另一方面微波对极性分子的作用,迫使其按照电磁场作用方式运动,导致了熵的减少。因此,微波对化学反应的作用激烈时不能仅用微波致热效应来描述的。微波除了具有热效应外,还存在一种不是温度引起的非热效应。微波作用下的有机反应,改变了反应动力学,减低了反应活化能,甚至有学者认为微波非热效应对反应的加速作用可能起了决定作用,微波降低了反应的活化能。

微波固化常见问题

  • 固化剂问题

    钢结构油漆里面需要添加固化剂,固化剂不需要另行套价的,可以在 定额含量中 添加 固化剂 的用量和价格 。

  • 固化清单

    就是把清单锁定了,招标人要提供

  • 固化剂地面

    补充定额,

微波固化文献

用于胶接抢修的微波固化温度监控系统设计 用于胶接抢修的微波固化温度监控系统设计

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用胶接抢修的微波固化温度监控原理,设计了由数字温度传感器DS18B20、AT89S51单片机、液晶显示器和继电器控制电路组成的微波固化温度监控系统,并设计了系统的驱动软件。Pro-teus仿真结果表明,系统的软、硬件设计正确。该系统结构简单,控温效果精确,用于胶接修复,可显著提高修复强度。

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非凡微波菜没厨房也做菜--善良的微波炉 非凡微波菜没厨房也做菜--善良的微波炉

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在用微波炉做菜之前,我们总是会对其潜在的“辐射”危险耿耿于怀,事实上,微波炉不仅很无辜,它还很“善良”,从这个“格子间”的小厨房出来的食物,是会让我们更省时省力的好食粮。

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微波的基本性质通常呈现为穿透、反射、吸收三个特性。例如:对于玻璃、塑料和瓷器,微波几乎是穿越而不被吸收。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,则会反射微波。

从电子学和物理学观点来看,微波这段电磁频谱具有不同于其他波段的如下重要特点:

穿透性

微波比其它用于辐射加热的电磁波,如红外线、远红外线等波长更长,因此具有更好的穿透性。微波透入介质时,由于微波能与介质发生一定的相互作用,以微波频率2450兆赫兹,使介质的分子每秒产生24亿五千万次的振动,介质的分子间互相产生摩擦,引起的介质温度的升高,使介质材料内部、外部几乎同时加热升温,形成体热源状态,大大缩短了常规加热中的热传导时间,且在条件为介质损耗因数与介质温度呈负相关关系时,物料内外加热均匀一致。

选择性加热

物质吸收微波的能力,主要由其介质损耗因数来决定。介质损耗因数大的物质对微波的吸收能力就强,相反,介质损耗因数小的物质吸收微波的能力也弱。由于各物质的损耗因数存在差异,微波加热就表现出选择性加热的特点。物质不同,产生的热效果也不同。水分子属极性分子,介电常数较大,其介质损耗因数也很大,对微波具有强吸收能力。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,含水量的多少对微波加热效果影响很大。

热惯性小

微波对介质材料是瞬时加热升温,升温速度快。另一方面,微波的输出功率随时可调,介质温升可无惰性的随之改变,不存在“余热”现象,极有利于自动控制和连续化生产的需要。

似光性

微波波长很短,比地球上的一般物体(如飞机,舰船,汽车建筑物等)尺寸相对要小得多,或在同一量级上。使得微波的特点与几何光学相似,即所谓的似光性。因此使用微波工作,能使电路元件尺寸减小;使系统更加紧凑;可以制成体积小,波束窄方向性很强,增益很高的天线系统,接受来自地面或空间各种物体反射回来的微弱信号,从而确定物体方位和距离,分析目标特征。

由于微波波长与物体(实验室中无线设备)的尺寸有相同的量级,使得微波的特点又与较长的波相似,即所谓的似长波性。例如微波波导类似于无线电中的接收器;喇叭天线和缝隙天线类似于无线电中的发射器;微波谐振腔类似于无线电共振腔。

非电离性

微波的量子能量还不够大,不足与改变物质分子的内部结构或破坏分子之间的键(部分物质除外:如微波可对废弃橡胶进行再生,就是通过微波改变废弃橡胶的分子键)。再有物理学之道,分子原子核在外加电磁场的周期力作用下所呈现的许多共振现象都发生在微波范围,因而微波为探索物质的内部结构和基本特性提供了有效的研究手段。另一方面,利用这一特性,还可以制作许多微波器件。

信息性

由于微波频率很高,所以在不大的相对带宽下,其可用的频带很宽,可达数百甚至上千兆赫兹。这是低频无线电波无法比拟的。这意味着微波的信息容量大,所以现代多路通信系统,包括卫星通信系统,几乎无例外都是工作在微波波段。另外,微波信号还可以提供相位信息,极化信息,多普勒频率信息。这在目标检测,遥感目标特征分析等应用中十分重要。

利用微波能来提高萃取率的一种最新发展起来的新技术。它的原理是在微波场中,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、适用范围广、萃取效率高、重现性好、节省时间、节省试剂、污染小等特点。除主要用于环境样品预处理外,还用于生化、食品、工业分析和天然产物提取等领域。在国内,微波萃取技术用于中草药提取这方面的研究报道还比较少。

微波萃取的机理可从以下3个方面来分析:①微波辐射过程是高频电磁波穿透萃取介质到达物料内部的微管束和腺胞系统的过程。由于吸收了微波能,细胞内部的温度将迅速上升,从而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,其内的有效成分自由流出,并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,即可获得所需的萃取物。②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,这是一种高能量的不稳定状态。此时水分子或者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,结果使萃取速率提高数倍,并能降低萃取温度,最大限度地保证萃取物的质量。③由于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,并以24.5亿次/s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,吸收微波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。 〖图片说明:模拟的有限宇宙微波背景辐射图象,匹配的圆圈上具有相同的冷热分布。〗

微波能通常由直流电或50Hz交流电通过一特殊的器件来获得。可以产生微波的器件有许多种,但主要分为两大类:半导体器件和电真空器件。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、多腔速调管、微波三、四极管、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。

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