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电磁波加热

电磁波加热,是指利用高频交变电场对土壤进行原位加热而去除土壤中易挥发污染物的过程。电磁波加热技术的核心是电频加热系统和气相收集、处理系统。该技术可加快挥发性有机物和半挥发性有机物的去除速率。在加热的状态下,污染物及水蒸气将在负压作用下进入抽气井。 

电磁波加热简介

电磁波加热,是指利用高频交变电场对土壤进行原位加热而去除土壤中易挥发污染物的过程。电磁波加热技术的核心是电频加热系统和气相收集、处理系统。该技术可加快挥发性有机物和半挥发性有机物的去除速率。在加热的状态下,污染物及水蒸气将在负压作用下进入抽气井。

热量通过埋入土壤中的电极施加高频电压而产生,其大小与加热的频率相关。电压频率根据现场土壤的性质及所需要达到的温度决定,一般为2〜2450MHz,土壤的温度可达100〜300°C。当温度到达150°C以上,该技术便适用于绝大多数土壤。2100433B

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电磁波加热造价信息

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电磁波测量仪

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电磁波复合材料

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电磁波商品防盗仪

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30mm厚泡沫新型隔音防辐射电磁波材料

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电磁加热

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  • 中高档
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电磁波加热常见问题

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电磁波加热文献

电磁波吸收材料 电磁波吸收材料

电磁波吸收材料

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大小:173KB

页数: 未知

ε-Fe2O3高频毫米波吸收体日本东京大学大越慎一和生井飞鸟介绍了具有20kOe高矫顽力、可以吸收182GHz高频毫米波的ε-Fe2O3吸波体。用金属置换ε-Fe2O3可以制成很宽频带的电磁波吸收体。而单纯由ε-Fe2O3构成的磁性材料,具有强的化学稳定性、良好绝缘性以及容易加工制造等优点,适于制造100GHz以上频带的高频毫米波吸收体。

电磁波与现代通信 电磁波与现代通信

电磁波与现代通信

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大小:173KB

页数: 7页

课时 1信息与信息传播 [ 课堂巩固 ] 1.信息与生活密不可分,如天空乌去密布,标志着大雨可能降临;上课时,同学们举手,标 志着 ________________________。 2.我们生活在一个充满信息的世界里, 通俗地讲,信息是各种事物 ________________________, 消息中包含的内容越多,信息量 ________________。 3. 信息 和信 息传 播活动经 历了 五次 巨大 的变革: _________________、文 字的 诞生 、 __________________、 _______________、___________________。 4.请你列举出三种早期的信息传播工具: ________________、_________________、 _________________________。 5.第一个发明电报机的是美国的发明

电磁波电磁波谱

按照波长或频率的顺序把这些电磁波排列起来,就是电磁波谱。如果把每个波段的频率由低至高依次排列的话,它们是工频电磁波、无线电波(分为长波、中波、短波、微波)、红外线、可见光、紫外线、X射线及γ射线。以无线电的波长最长,宇宙射线(x射线、γ射线和波长更短的射线)的波长最短。

首先,无线电波用于通信等,微波用于微波炉,红外线用于遥控,热成像仪,红外制导导弹等,可见光是大部分生物用来观察事物的基础,紫外线用于医用消毒,验证假钞,测量距离,工程上的探伤等,X射线用于CT照相,伽玛射线用于治疗,使原子发生跃迁从而产生新的射线等。

无线电波1毫米~3000米(微波1毫米~1米)

红外线0.76微米~1毫米(其中:近红外短波为0.76~1.1微米,近红外长波为1.1~2.5微米,中红外为2.5~6微米,远红外为6~15微米,超远红外为15微米~1毫米)

可见光0.38微米~0.76微米

紫外线10纳米~0.38微米

X射线1皮米~10纳米

γ射线0.1皮米~1皮米

高能射线小于1皮米

传真(电视)用的波长是3~6米

雷达用的波长在3米到几毫米。

电磁辐射分类的英文缩写:

γ = 伽马射线

X射线:

HX = 硬X射线

SX = 软X射线

紫外线:

EUV = 极端紫外线

NUV = 近紫外线

红外线:

NIR = 近红外线

MIR =中红外线

FIR = 远红外线

微波:

EHF = 极高频

SHF = 超高频

UHF = 特高频

无线电波:

VHF = 甚高频

HF = 高频

MF = 中频

LF = 低频

VLF = 甚低频

ULF = 特低频

ELF = 极低频

电磁波谱频率与波长对应表

电磁波名称

频率范围

波长范围

光子能量范围

周期范围

(可能存在的最低频电磁波)

3.4×10-19Hz

8.8×1026m

1.4×10-33eV

2.9×1018s

无线电波

<300MHz

>1m

<1.24μeV

>3.33ns

微波

300MHz~300GHz

1mm~1m

1.24μeV~1.24meV

3.33ps~3.33ns

红外线

300GHz~400THz

750nm~1mm

1.24meV~1.65eV

2.5fs~3.33ps

可见光

红光

400THz~750THz

400THz~480THz

400nm~750nm

620nm~750nm

1.65eV~3.1eV

1.65eV~2eV

1.33fs~2.5fs

2.07fs~2.5fs

橙光

480THz~505THz

595nm~620nm

2eV~2.09eV

1.98fs~2.07fs

黄光

505THz~520THz

575nm~595nm

2.09eV~2.16eV

1.92fs~1.98fs

绿光

520THz~600THz

500nm~575nm

2.16eV~2.48eV

1.67fs~1.92fs

蓝光

600THz~700THz

430nm~500nm

2.48eV~2.89eV

1.43fs~1.67fs

紫光

700THz~750THz

400nm~430nm

2.89eV~3.1eV

1.33fs~1.43fs

紫外线

750THz~30PHz

10nm~400nm

3.1eV~124eV

33.3as~1.33fs

X射线

30PHz~30EHz

10pm~10nm

124~124keV

33.3zs~33.3as

伽马射线

>30EHz

<10pm

>124keV

<33.3zs

(可能存在的最高频电磁波)

1.85×1043Hz

1.62×10-35m

7.67×1028eV

5.39×10-44s

电磁波无线电波谱

在19世纪末,意大利人马可尼和俄国人波波夫同在1895年进行了无线电通信试验。在此后的100年间,从3KHz直到300GHz频谱被认识、开发和逐步利用。随着技术的发展,3KHz以下的极长波电磁波已经可以产生出来了,300GHz以上的光学波段(红外线)也逐渐可以用电子振荡技术产生了,而不仅仅只是停留在量子跃迁产生(如激光器)的层面上了,如今用电子技术产生的电磁波频率可以超过1000GHz(1THz),最高甚至可以达到几万GHz(几十THz)。

根据不同的传播特性,不同的使用业务,对整个无线电频谱进行划分,共分13段:至低频、极低频(ELF)、超低频(SLF)、特低频(ULF)、甚低频(VLF)、低频(LF)、中频(MF),高频(HF)、甚高频(VHF)、特高频(UHF)、超高频(SHF)、极高频(EHF)和至高频,加上吉米波和忽米波,对应的波段从吉米波、至长波(百兆米波)、极长波(十兆米波)、超长波(兆米波)、特长波(十万米波)、甚长波(万米波)、长波(千米波)、中波(百米波)、短波(十米波)、甚短波(米波)、特短波(分米波)、超短波(厘米波)、极短波(毫米波)、至短波(丝米波)和忽米波(从分米波到毫米波的3种统称为微波)。见下表。

无线电频谱和波段划分

段号

频段名称

频段范围(含上限不含下限)

波段名称1

波段名称2

波长范围(含下限不含上限)

备注

-1

0.03~0.3赫

吉米波

10~1Gm

/

0

至低频

0.3~3赫

至长波

百兆米波

1000~100Mm

/

1

极低频

3~30赫

极长波

十兆米波

100~10Mm

/

2

超低频

30~300赫

超长波

兆米波

10~1Mm

/

3

特低频

300~3000赫

特长波

十万米波

1000~100km

/

4

甚低频

3~30千赫

甚长波

万米波

100~10km

/

5

低频

30~300千赫

长波

千米波

10~1km

/

6

中频

300~3000千赫

中波

百米波

1000~100m

/

7

高频

3~30兆赫

短波

十米波

100~10m

/

8

甚高频

30~300兆赫

甚短波

米波

10~1m

/

9

特高频

300~3000兆赫

特短波

分米波

10~1dm

微波

10

超高频

3~30吉赫

超短波

厘米波

10~1cm

11

极高频

30~300吉赫

极短波

毫米波

10~1mm

12

至高频

300~3000吉赫

至短波

丝米波

1~0.1mm

/

13

3000~30000吉赫

忽米波

0.1~0.01mm

/

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电磁波谱电磁波的能量

电磁波是由光子组成的,宇宙深处的星体发射的电磁波含有大量光子,光子在传递过程中由于分散,距离星体越远,单位时间内单位面积上获得的光子数越少,表现为电磁波的能量的衰减。而电磁波频率的改变量很小。

自然界中各类辐射源的电磁波谱是相当丰富、相当宽阔的,与光电子成像技术直接有关的是其中的X线,紫外线,可见光线,红外线和微波等电磁波谱,它们的特征参量是波长λ、频率f和光子能量E。三者的关系是f=c/λ,E=hf=hc/λ和E=1.24/λ,式中,E和λ的单位分别是eV(电子伏)和μm,h为普朗克常数(6.6260755X10 J·S);c为光速,其真空中的近似值等于

m/s,在工程实践中,根据不同的需要和习惯,采用不同的频谱参量计量单位。

对x线,紫外线,可见光和红外线,常用μm、nm表示波长;对无线电频谱,用Hz或m来分别表示其频率和波长;对高能粒子辐射,常用eV表示能量。

由物理学可知,“辐射”的本质是原子中电子的能级跃迁并交换能量的结果,低能级电子受到某种外界能量激发,可跃迁至高能级,当这些处于不稳定状态的受激电子落入较低能级时,就会以辐射的形式,向外传播能量。上述E=1.24/λ,正好将辐射的波长λ与其能量E联系起来。例如,E高-E低=1.24eV时,辐射的波长λ=1μm。2100433B

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电磁波发现

电磁波理论

1864年,英国科学家麦克斯韦在总结前人研究电磁现象的基础上,建立了完整的电磁波理论。他断定电磁波的存在,推导出电磁波与光具有同样的传播速度。

电磁波证实

1887年,德国物理学家赫兹用实验证实了电磁波的存在。之后,1898年,马可尼又进行了许多实验,不仅证明光是一种电磁波,而且发现了更多形式的电磁波,它们的本质完全相同,只是波长和频率有很大的差别。

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