“嘶,法是不錯,這里面有很⛎🙒多難點需要攻克。如果我沒預料錯,這個脫胎于橡膠和塑料的裂解技術核心。”
鄭院士擦了一下眼睛,目光轉向孫鵬飛。
“正是啊,什么都瞞不過專家,因為季總那邊先立項的這個,我們拓展開來弄得,所以基本上數據都是來自于這里,然后我們做的裂解🅡實驗,非常成功。”
“不過現在也🐌⚄🎺有問題,我們想要知道進去的數據,有些時候方向不是很明朗。您知道我們做這種研發的有時候非常迷茫🏞,目標知道,但是科🜈⛷🞿研方向卻充滿了迷霧。”
聽到鄭教授這么說,孫鵬飛趕緊沖著對方拱拱手,眼睛里⛪都是欣喜。
鄭教授并未因為孫鵬飛的恭維而流露出絲毫的高興,而是擦🙩🍇了一下嘴巴,看看圖教授,圖教授微微點頭。
“嗯,只能給你們提供一個大概的參照,具體的參數沒🏻🟑法提供。我個人建議,你們選擇某個地方的單一煤礦,然后率先利用熱裂解進行錨定,然后基于這個參數進行后續的研😤🃘😅發。”
“可能你們已經做了,當伱們在做波裂解的時候會發現數據對不上。這點你們不用擔心,畢竟微波傳輸過程中,在分子量層次直接進行裂解,容易出現新物質,這是你們需要進行準備和🗡🝋破解的東西。”🟤
“新物質產生就是有新的波段的,他會間接的成🌐♴🌫為微波在原有介質中的傳播,所以這也是一個漸變的過程,你們必須要懂得如何進行微調補償才是關鍵。”
“至于原材料🐌⚄🎺,這幾年有些機構,國內外的都集中在褐煤層次,你們也可以嘗試一下,畢竟燃燒值高,碳氫化合物的濃度也比較高。”🅡
“我這里🄠有一些國外期刊雜志上面的文章,里面的內容只言片語需要你們進行自我的探索,都是聲學領域的專業性質東西。另外過階段我這有兩個研究生畢業,小季,你負責接一下。”
“這是一個容易見到😗成果的🆉領域,我建議你們做好準備,這中間涉及到的內容很多,不光是你們現在看到的裂解,還涉及到分子鍵重組……”
鄭教授嘴上說能夠給與的指導⛎🙒有限,實際上卻給了季東來以及孫鵬飛重要的方向。
尤其在微波能量集中層級,波長,以及物性方面,很多內容都是兩人第一次聽到。
首先微波本身是電場和磁場的組合,不是熱量,但在介質中可以轉化為熱量。當微波作用于介電材料時,產生電子極化、原子極化、界面極化及偶極轉向極化。
電子極化和原子極化的建立及消除所需時間比微波電場反轉🙩🍇的🎒時🂄🌌♕間要短得多,因而不會產生微波加熱。
界面極化及偶極轉向極化產生的極化強⛅😄⚝度矢量落后于電場一個角度,產生與電場同相的電流,構成了材料內部的功率耗散,進而轉換🅣🈖成熱能。