微波法
微波法的相关文献在1982年到2022年内共计1011篇,主要集中在化学工业、化学、轻工业、手工业
等领域,其中期刊论文739篇、会议论文71篇、专利文献145218篇;相关期刊444种,包括安徽农业科学、江苏农业科学、功能材料等;
相关会议68种,包括第二届糖业科技与发展高峰论坛、第十六届全国非金属矿加工利用技术交流会、2014中国环境科学学会学术年会等;微波法的相关文献由2892位作者贡献,包括张胜利、吴萍、宋延华等。
微波法—发文量
专利文献>
论文:145218篇
占比:99.45%
总计:146028篇
微波法
-研究学者
- 张胜利
- 吴萍
- 宋延华
- 张卉
- 蔡称心
- 宋力
- 翟永清
- 刘元红
- 王俭
- 张克立
- 张海容
- 李世星
- 杨胜杰
- 贾晓林
- 雷军
- 刘汉桥
- 张正国
- 张蕊
- 徐仙
- 曾波
- 朱玉雯
- 熊海蓉
- 熊远福
- 王晓林
- 臧丹丹
- 钟方丽
- 陈伟
- 高思雨
- 魏国侠
- 乔燕
- 仇卫华
- 何宗良
- 刘伟
- 刘伯渠
- 刘新保
- 刘玉法
- 卢新生
- 孙琳
- 孙科源
- 安俊菁
- 宗志敏
- 惠春
- 朱兰保
- 朱建华
- 李伟
- 李贞
- 杨明
- 杨铭铎
- 杨雪
- 林大专
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杨小波;
李辉林;
田鹏
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摘要:
采用微波干燥方式,对工业氯化钾进行干燥,研究了干燥间隔时间、物料量以及干燥温度对干燥效果的影响。实验结果表明:物料质量增加,干燥效果降低;微波干燥时间间隔30s最合理;最佳的干燥温度是55°C~65°C。为今后工业氯化钾干燥工艺改进提供一个思路。
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张文龙;
于浩;
张学悟;
梁月
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摘要:
采用微波法制备乙烯-辛烯共聚物(POE)接枝丙烯腈(AN),探究了接枝的工艺,并对POE-g-AN的耐油性、电性能进行了对比分析。结果表明,制备工艺是微波温度85 °C、微波时间60 min、溶液浓度12.5%,当POE、AN、苯乙烯(St)和过氧化苯甲酰(BPO)的质量比为100∶100∶4∶0.2时,POE-g-AN接枝率最大为6.22%,浸油前后的质量、体积、拉伸强度和断裂伸长率的变化率的绝对值最小,分别为14.48%、9.55%、-28.25%和-25.55%。POE-g-AN的直流击穿场强比纯POE提高了43.54%,POE-g-AN的体积电阻率是纯POE的1.77倍。
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马祥;
李清明;
徐海超;
肖先勇
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摘要:
针对目前国内市场上煤粉浓度测量产品普遍存在测量误差较大的现状,开发了一套基于微波法的煤粉浓度在线测量系统,给出了微波法的测量原理和系统结构。该系统已在电厂中成功应用,实际应用结果表明:该系统结构简单、测量精度高,并且耐磨性能好、抗干扰能力强。
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寇成;
徐兆翮;
李艳姿;
杨晓婧
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摘要:
以高脱乙酰度的壳聚糖为原料,制备了酯化催化剂壳聚糖硫酸盐。以对氨基苯甲酸、无水乙醇为原料,在壳聚糖硫酸盐的催化下,通过微波辐射加热,合成出对氨基苯甲酸乙酯。讨论了催化剂用量、反应时间、微波辐射功率等条件,结果表明,微波辐射功率为300 W,对氨基苯甲酸0.01 mol,酸醇物质的比为1∶15,催化剂用量0.5 g,反应10 min时,反应条件最佳,收率达83.6%。
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侯建华;
孟臻;
胡继娟;
杨木易;
王小治
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摘要:
该文采用新鲜含水的豆腐渣为原料,液氮冷冻后的冰为模板,利用微波加热快速制备功能性分级孔生物碳材料,用来吸附水中的重金属铬Cr(Ⅵ)。文章探究了不同微波加热时间制备的生物炭的微观结构和化学组成差异,及其对Cr(Ⅵ)吸附的影响。该项研究为吸附水中的Cr(Ⅵ)提供了一种快速、绿色的方法,具有工业化应用的潜在价值。实验过程包括环境吸附材料制备及重金属去除的一般步骤,具有综合性、简易性和新颖性。
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傅应强;
李志文;
周志林;
刘彦铭;
张霁月;
孙启耀
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摘要:
介绍一个仪器分析研究型综合实验,该实验涵盖碳量子点的合成、透析纯化等基本操作以及紫外可见吸收光谱仪、红外吸收光谱仪、荧光光谱仪以及透射电镜等仪器操作。通过一个综合实验可以训练多种仪器操作,同时也让学生了解到了学科前沿热点,锻炼了学生科研创新意识、培养了学生综合应用能力。
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康春杨;
左显维;
韩根亮;
宋青;
陈云琳
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摘要:
采用单模微波法快速合成了红光发射的NaYF_(4):Yb^(3+)/Er^(3+)上转换纳米材料,探讨了反应温度、反应时间、反应溶剂以及掺杂离子浓度对目标产物合成的影响,并通过TEM,XRD和荧光光谱对所得样品的形貌、结构及发光性能进行了表征。结果表明,该方法能高效制备平均粒径为50 nm、具有立方相结构的NaYF_(4):Yb^(3+)/Er^(3+)上转换纳米材料,其在980 nm激光激发下,当Yb^(3+)和Er^(3+)掺杂浓度为20%和2%时,呈现强红光发射。通过创新发光材料的合成方法实现了强红光发射上转换纳米材料在10 min内的简单快速合成,显著提高了材料的合成效率。该研究合成的纳米材料在生物标记、细胞成像、生物检测等领域也具有巨大的应用前景。
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王淼;
冯宇;
张燕;
武蒙蒙;
赵佳辉;
米杰
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摘要:
采用微波辅助加热法,以类沸石二甲基咪唑钴(ZIF-67)为模板和钴源,快速制备了三维中空结构的镍钴氢氧化物(Ni-Co LDH)。通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱仪(XPS)、透射电子显微镜(TEM)和比表面积及孔径分析仪(BET)探究了微波反应时间对材料形貌、结构的影响;通过循环伏安法(CV)、恒电流充放电(GCD)曲线和电化学阻抗谱(EIS)分析了材料的电化学性能。结果显示,Ni-Co LDH-15 min电极材料的电化学性能最优:在0.5 A/g时,比电容高达2371.0 F/g;电流密度扩大20倍,材料具有较好的倍率性能(78.5%)。以镍钴氢氧化物为正极,活性炭为负极组装成非对称式超级电容器,在功率密度为448.05 W/kg时,能量密度高达19.17 W·h/kg,且循环5000圈后电容保持率高达88.7%,表明镍钴氢氧化物是一种具有优异电化学性能和实际应用潜力的超级电容器电极材料。
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SHANG Hui;
商辉;
WANG Tian-ye;
汪天也;
ZHANG Wen-hui;
张文慧
- 《第十八届全国微波能应用学术会议》
| 2017年
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摘要:
对近年来出现的微波固相剥离法、微波液相剥离法、微波等离子体化学气相沉积法制备石墨烯的方法进行了综述,比较了不同方法在石墨烯制备中的优缺点,并展望了石墨烯制备方法的发展趋势.众多研究表明,微波法在剥离Gr以及其衍生物或在CVD法应用具有反应周期短、高效率、绿色无污染等优点。直接剥离法能制备高质量的石墨烯,但产率低、耗时长;化学气相沉积法可以制备出大面积且性能优异的石墨烯薄膜材料,但存在制备的成本较高,样品的均匀性和层数难以控制,制备的样品需要转移到目标衬底材料上等问题;而且微波法制备无机纳米材料的机理并不十分明确,应对其机理进行进一步的研究,从而为微波法辅助合成提供更加可靠的理论依据和实际指导,此外,由于表面修饰能改善或丰富石墨烯的各种性能,但也无可避免的对石墨烯的原始结构造成无法修复的损伤,微波法能否提供更好的修饰方式,进一步提高石墨烯各方面性能,从而促进其复合材料的广泛应用也是以后研究的重要方面。
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钟佳琪;
徐仲杰;
涂亚辉;
孙雯;
卢伟京
- 《第四届全国稳定同位素制备与应用技术交流会》
| 2017年
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摘要:
以3,5-二(二甲氨基甲酰氧基)-a-溴苯乙酮(为初始原料,经NaBH4还原后得1-[双-(3',5'-N,N-二甲氨甲酰氧基)苯基]-2-溴乙醇(Ⅱ),再与叔丁胺-D9通过微波反应,最后成盐,合成稳定同位素标记盐酸班布特罗-D9,两步收率为78.3%.产物经1H-NMR、MS表征,UPLC测定纯度大于99.0%,同位素丰度大于98.5atom%D,可用作食品安全领域检测用的同位素内标试剂.
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YANG Lianwei;
杨连威;
WANG Ruijie;
王瑞杰
- 《有色金属先进材料及其制备技术学术研讨会》
| 2016年
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摘要:
本文以玉米秸秆、丙烯酸等为原料,采用微波法制备复合高吸水复合材料.研究了微波加热的温度、秸秆用量、引发剂用量、交联剂用量等对该吸水材料性能的影响.通过红外光谱和扫描电镜,对该高吸水材料的微观结构和微观形貌进行了分析.实验结果表明,微波法制备高吸水复合材料的最佳制备工艺条件为:秸秆加入量6%,交联剂加入量0.05%,引发剂加入量0.4%,微波加热温度70°C,该材料吸蒸馏水的倍率为1260g/g,吸0.9%NaCl溶液倍率达120g/g.
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张晚佳;
高志勇
- 《第二届世界非金属矿科技和产业论坛》
| 2018年
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摘要:
石墨是碳质元素结晶矿物,其工艺特性主要决定于它的结晶形态.根据结晶形态不同,天然石墨分为三类,即块状石墨、鳞片石墨和隐晶质石墨.其中鳞片石墨的性能最优越,工业价值最大.膨胀石墨(EG)是天然鳞片石墨经强酸和强氧化剂的插层处理、高温膨化得到的一种疏松多孔的蠕虫状物质。膨胀石墨同时也沿袭了天然鳞片石墨的性能,具有极强的电导率、耐高温、抗腐蚀、抗辐射特性.与天然鳞片石墨相比,膨胀石墨的结构松散、多孔且弯曲、密度降低,导致体积和表面积扩大、表面能提高.膨胀石墨松散、多孔、弯曲的结构特点决定了其具有极强的抗震性、抗扭曲性、耐压性、吸附性.
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- 许雄
- 公开公告日期:2001-12-19
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摘要:
本发明提出在盛有食品、制药、化工原料的密封容器内充入一定气压的气体,利用微波辐射穿透原料加热,使原料均匀受热成熟的方法及由增压筒形内锅组合,液动器总成,空气压缩机,微波源,进料器,出料器,消声器,支架,电脑控制系统和安全系统组成的增压微波炉。本发明克服了现有压力锅加工食品主要依靠原料沸腾或蒸汽对流进行热传递造成原料成熟速度不一致,其结构具有抗震性,环境适应性强,应用范围广。
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