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根据物质与微波的作用特性,可将物质分为三大类:①透明型
,可使微波部分反射及部分穿透,很少吸收微波,主要为电绝缘性
材料如四氟乙烯等;②全反射型,对微波几乎全反射,仅极少量的
入射微波能透人,主要为导电性好的金属材料;③吸收型,主要是
一些介于金属与绝缘体之间的电介质材料,包括纺织纤维材料、纸
张、木材、陶瓷、水、石蜡、金属粉末材料等。
虽然金属材料为导体,反射微波,仅能使其表面微米数量级的
范围内吸波升温,而内部无法升温。但对于金属粉体,可实现微波
整体加热。这是因为:①粉末粒度与微波透入金属的深度相当,粉
末的比表面积大,缺陷密度高,活性强,对微波的反射降低,吸收
能量增加;②粉末间的界面电阻大,限制了粉末内的自由电荷的流
动;③颗粒表面存在大量的悬挂键,束缚空间电荷,形成电偶极子
,可在微波作用下,取向极化;④压坯为多相材料时,相界面会产
生界面极化。实验表明,微波可以加热金属粉体压坯,实现微波烧结。
塑料是日常生活中非常重要的一部分。塑料制品的范围很广,从精
密器件(如假肢或人造膝关节)到一次性餐具。在品种繁多的工艺应
用中,塑料颇受欢迎的原因之一是其具有宽泛的性能且其加工容易
。塑料的性能可以通过改变重复单元的原子组成来设计满足特殊的
要求,当然还可以改变分子量或分子量分布。材料的弹性则可以通
过支链的有无及其链长和极性的改变来调节。结晶度是由分子取向
的数量来控制的,主要是在聚合物加工过程中通过共聚、与其他塑
料共混或加入大量的添加物(如填料、纤维、塑化剂和稳定剂)。即
使给出了所有现有材料的设计方法,人们对于材料选择性的存在也
是不足为奇的。
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