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WB.2-MZY1500S 型 微波功率源使用说明书.docx

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WB.2-MZY1500S 型 微波功率源使用说明书.docx

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WB.2-MZY1500S 型 微波功率源使用说明书.docx

文档介绍

文档介绍:-MZY1500S
微波功率源
使




北京卓川电子科技有限公司
目录
概述…………………………………………………………………………………1
微波加热简介………………………………………………………………………1
主要技术參数………………………………………………………………………3
操作步骤……………………………………………………………………………4
安装与操作注意事项及维护……………………………………………………6
主要故障及排除方法……………………………………………………………7
●说明书记载内容如有不详,清及时与本公司联系。
●设备虽然经过严格的品质管理、制造、出厂,但万一发生不正常事项或意外之处,敬请通知本公司以使及时处理,以免给您带来不必要的损失。谢谢!
一、概述
-MYl500S型微波功率源适用于科学实验、药品、化工原料、污水污泥等方面的实验处理。
本设备具有以下特点:
※ BJ-26标准波导口输出;
※设备连接方便,即插即用;
※结构紧凑,性能可靠,操作简单,控制及时,维修方便;
※无明火,无污染;
※具有过荷电流保护,在系统电流超标时自动切断微波输出;
※微波源输出功率最大可至l500W,最大微波匹配功率为l400W;
※微波功率连续可调,实时改变腔体内的微波功率密度;
二、微波加热简介
微波是一种波长极短的电磁波,它和无线电波、红外线、可见光一样,都属于电磁波,微波的频率范田从300MHZ到300KMHZ,即波长从1毫米到1米的范围。
微波加热的原理:微波加热就是将微波作为一种能源来加以利用,当微波与物质分子相互作用,产生分子极化、取向、摩擦、碰拉、吸收微波能而产生热效应,这种加热方式就称为微波加热。微波加热是物体吸收微波后自身发热,加热从物体内部、外部同时开始,能做到里外同时加热。
当物质吸收微波意味着微波能量传递给物质并转变为热能。因此,能深入物体的深度多少,就表示物体被加热的范国所在。所以,红外线加热与微波加热的范田是大不相同的,两者在加热方式上有本质的差别,微波加热表现为物体深度范围的加热,物体出现体热源状况,而红外加热仅是对物体表层加热,若欲使物体整体加热,则必须通过积累在物体表面的热量,依靠热传导方式逐次地向物体内层传递,最终才能加热整个物体。这种依靠物体表面热传导加热方式,称为常规加热方式,而徽波加热,它不依靠表面热传导方式,开创了一种新的加热方式,就可以避免常规加热方式存在地一些问題,诸如需要预热、加热时间长和加热干燥速率慢等弊病。
不同的物质吸收微波的能力不同,其加热的效果也各不相同。金属不吸收微波,严格的说,微波遇到金属只能作浅表层地透射,大部分微波将反射回去,表现为反射微波,其反射规律如同光波在镜面上得到反射一样。介质(即俗称非金属的普通物质)对微波能部分或完全吸收。例如:聚四***乙烯、普通的聚乙烯塑料、玻王离或陶瓷等物质少量吸收微波;食品原料及含水物料,或者水,则较强烈的吸收微波。物料的介电特性(指介电常数等)决定了它们对微波吸收强弱的程度。
水是吸收微波很强烈的物质,一般含有水分的物质都能用微波来进行加热。
必须指出,纵然是少量吸收微波的物料,在微波加热时也会表现出快速升温结果。因为这里所说的“少量吸收微波”是指“每一次”微波作用于物体的结果。实际上,物料处在微波加热作用区域内(该区域受微波加热箱体所框定),在微波加热过程中并不是仅受到微波的一次作用,而是连续不断地受到微波的多次作用,其中包括透射物料后未被物料(指较薄的物料,或吸收量少的物料)全部吸收的微波,经箱体金属壁反射后又途径物料的部分。因此,可以说物料是多次吸收或者说是在一段时间内(加热时间内)累积吸收,最终将物料剧烈加热的。
微波对物料的非热效应
微波对物料加热时,将同时出现热效应和非热效应(或称生物效应)。微波加热的热效应,指物料吸收微波能量转换成热量后,物料升温、物料内含的水分蒸发、干燥和脱水;若适当控制脱水速率还可造成物料的膨化,使其结构疏松。研究发现,微波加热物料时,对于生物体还存在有非热效应现象。他能使处在微波电磁场环境中的生物体出现所谓应答性反应。即以最小的微波量造成生物体生存环境条件以及自身生理活动的改变。
例如,破坏生物体细胞膜内外的电位平衡,阻断细胞膜与外界交換物质的高子通道的通畅性等。这些改变对生物体作用是致命的,它能在极短的时问内让生物体(例如细菌)死亡。其致死成因为微波电磁场的热力与电磁力的共同作用结果,其中以电磁力作用为主。
微波对化学过程的激励效应
研究表明,微波电磁场可以直接作用于化学体系,从而催化加速或改变各类化学反应过程。例如,在微波电磁场环境下,通过微波功率的诱导,使气体