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第1167章 另辟蹊径,占领赛道(第2 / 4页)

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“我这里有一些国外期刊杂志上面的文章,里面的内容只言片语需要你们进行自我的探索,都是声学领域的专业性质东西。另外过阶段我这有两个研究生毕业,小季,你负责接一下。”

“这是一个容易见到成果的领域,我建议你们做好准备,这中间涉及到的内容很多,不光是你们现在看到的裂解,还涉及到分子键重组……”

郑教授嘴上说能够给与的指导有限,实际上却给了季东来以及孙鹏飞重要的方向。

尤其在微波能量集中层级,波长,以及物性方面,很多内容都是两人第一次听到。

首先微波本身是电场和磁场的组合,不是热量,但在介质中可以转化为热量。当微波作用于介电材料时,产生电子极化、原子极化、界面极化及偶极转向极化。

电子极化和原子极化的建立及消除所需时间比微波电场反转的时间要短得多,因而不会产生微波加热。

界面极化及偶极转向极化产生的极化强度矢量落后于电场一个角度,产生与电场同相的电流,构成了材料内部的功率耗散,进而转换成热能。

即,微波加热依靠介质材料在微波场中的极化损耗产生热能,热量产生于材料内部而非来自外部加热源。

分子原子以及化学键之间的结合,说的模糊一点需要能量,引力。

实际上引力在专业领域就是磁性,这点在对国外材料翻译的时候有些人是频繁的弄错,国内的化学界没少闹出笑话,尤其只读书不求甚解的很多人。

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