As with all electromagnetic radiation, microwave radiation
can be divided into an electric field component and
magnetic field component. The former component is
responsible for dielectric heating, which is effected via
two major mechanism namely dipolar polarization and
conduction. In dipolar polarization mechanism, one of
the interactions of the electric field component with matrix
is called the dipolar polarization mechanism. For a substance
to generate heat when irradiated with microwave it
must posses a dipole moment, as has a water molecule.
On the other hand, in conduction mechanism, in the sample
the ions will move through the solution under the influence
of an electric field, resulting in expenditure of energy
due to an increased collision rate, converting kinetic energy
to heat. The conductivity mechanism is a much stronger
interaction than the dipolar mechanism with regard to
the heat generating capacity (Lidstro¨m, Tierney, Wathey,
& Westman, 2001).
เป็นกับทุกแม่เหล็กไฟฟ้ารังสี
รังสีไมโครเวฟสามารถแบ่งออกเป็นองค์ประกอบ
ส่วนสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก องค์ประกอบเดิมคือ
รับผิดชอบความร้อนฉนวน ซึ่งจะส่งผลต่อกลไกหลักสองคือ dipolar ผ่าน
การโพลาไรเซชัน และ . ในกลไก โพลาไรเซชัน dipolar หนึ่ง
ปฏิสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้ากับเมทริกซ์
ส่วนประกอบเรียกว่า dipolar โพลาไรเซชันของกลไก สำหรับสาร
เกิดความร้อนเมื่อมีการฉายรังสีไมโครเวฟมัน
ต้อง posses ไดโพลโมเมนต์ , เป็นโมเลกุลน้ำ
บนมืออื่น ๆ , ในกลไกสื่อในตัวอย่าง
ไอออนจะย้ายผ่านโซลูชั่นภายใต้อิทธิพล
ของสนามไฟฟ้า เป็นผลในการจ่ายพลังงาน
เนื่องจากเป็น เพิ่มอัตราการชนกัน ,แปลง
พลังงานจลน์ความร้อน กลไกไฟฟ้าที่เป็นปฏิสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง
กว่า dipolar กลไกเกี่ยวกับ
ความร้อนสร้างความจุ ( lidstro ตั้ง wathey Tierney , M ,
&เวสต์แมน , 2001 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
