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製品の詳細
セラミック胚体マイクロ波乾燥装置原理:
通常の加熱、例えば火炎、熱風、電熱、蒸気乾燥などはすべて熱伝導の原理を利用して、熱を被加熱物の外部から内部に伝え、徐々に物体の中心温度を上昇させ、外部加熱と呼ばれる。中心部を所望の温度にするには一定の時間が必要であり、熱伝導性の悪い物体はより長い時間が必要である。これらの伝統的な乾燥方法は時間が長く、消費電力が大きく、加熱があまり均一ではなく、上下に反転し、労働強度が大きいが、マイクロ波は乾燥する特徴があり、マイクロ波は物体の内部と外部を貫通して同時に加熱することができ、周波数は2450 MHZで、毎秒24億5千万回の振動で、マイクロ波は周波数300メガヘルツの電磁波であり、被加熱媒体材料中の水分子は極性分子である。それは急速に変化する高周波電磁場の作用の下で、その極性配向は外電場の変化に従って変化し、分子の運動と相互摩擦効果をもたらす。この時、マイクロ波場の場エネルギーは媒体内の熱エネルギーに転化し、材料温度を上昇させ、熱化と膨化などの一連の物化過程を発生させ、マイクロ波加熱乾燥の目的を達成する。
通常の加熱、例えば火炎、熱風、電熱、蒸気乾燥などはすべて熱伝導の原理を利用して、熱を被加熱物の外部から内部に伝え、徐々に物体の中心温度を上昇させ、外部加熱と呼ばれる。中心部を所望の温度にするには一定の時間が必要であり、熱伝導性の悪い物体はより長い時間が必要である。これらの伝統的な乾燥方法は時間が長く、消費電力が大きく、加熱があまり均一ではなく、上下に反転し、労働強度が大きいが、マイクロ波は乾燥する特徴があり、マイクロ波は物体の内部と外部を貫通して同時に加熱することができ、周波数は2450 MHZで、毎秒24億5千万回の振動で、マイクロ波は周波数300メガヘルツの電磁波であり、被加熱媒体材料中の水分子は極性分子である。それは急速に変化する高周波電磁場の作用の下で、その極性配向は外電場の変化に従って変化し、分子の運動と相互摩擦効果をもたらす。この時、マイクロ波場の場エネルギーは媒体内の熱エネルギーに転化し、材料温度を上昇させ、熱化と膨化などの一連の物化過程を発生させ、マイクロ波加熱乾燥の目的を達成する。
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