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液体吸收微波能量的动力学研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
主要符号表第11-12页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景第12-16页
        1.1.1 活性炭在水处理中的应用第12-13页
        1.1.2 活性炭的再生第13-14页
        1.1.3 微波加热原理及特点第14-15页
        1.1.4 微波辐射再生活性炭第15-16页
    1.2 电介质的微观极化第16-19页
        1.2.1 电子极化第16页
        1.2.2 离子极化第16-17页
        1.2.3 偶极子取向极化第17-18页
        1.2.4 空间电荷极化第18-19页
    1.3 微波与液体的相互作用第19-20页
        1.3.1 液体的空间结构第19-20页
        1.3.2 液体对微波能量的吸收第20页
    1.4 论文研究的目的及意义第20-21页
    1.5 论文研究的主要内容第21-22页
第二章 徳拜弛豫理论及微波峰值吸收频率第22-38页
    2.1 引言第22页
    2.2 电偶极子与电场第22-24页
        2.2.1 电偶极子模型第22-23页
        2.2.2 电偶极子产生的电场第23页
        2.2.3 外电场对电偶极子的力矩第23-24页
    2.3 弛豫过程第24-28页
        2.3.1 弛豫的概念第24-25页
        2.3.2 弛豫时间第25-26页
        2.3.3 复介电常数第26-28页
    2.4 徳拜弛豫理论第28-33页
        2.4.1 介质损耗与弛豫过程第28-30页
        2.4.2 布朗运动与郎之万方程第30-31页
        2.4.3 取向极化的微观机理研究第31-33页
    2.5 微波峰值吸收频率第33-37页
        2.5.1 转动弛豫时间第33-35页
        2.5.2 Eyring 粘度理论及其公式修正第35-36页
        2.5.3 微波峰值吸收频率的计算第36-37页
    2.6 本章小结第37-38页
第三章 徳拜弛豫理论及微波峰值吸收频率的改进第38-59页
    3.1 引言第38页
    3.2 介质中的有效电场第38-43页
        3.2.1 洛伦兹有效电场第38-41页
        3.2.2 昂萨格有效电场第41-43页
    3.3 介电摩擦理论第43-45页
        3.3.1 介电摩擦第43-44页
        3.3.2 Nee-Zwanzig 连续体理论第44-45页
    3.4 徳拜弛豫理论的改进第45-48页
    3.5 昂萨格反作用场滞后旋转偶极子的空间角第48-50页
        3.5.1 交变电场下介质极化的时间滞后相位角第48页
        3.5.2 旋转电场作用下电位移矢量滞后的空间相位角第48-49页
        3.5.3 昂萨格反作用场在时间上滞后偶极子的相位角第49-50页
        3.5.4 昂萨格反作用场滞后旋转偶极子的空间角第50页
    3.6 微波峰值吸收频率的计算第50-53页
        3.6.1 介电摩擦系数ζ_d公式第50-52页
        3.6.2 微波峰值吸收频率的改进第52-53页
    3.7 实例计算与讨论第53-57页
        3.7.1 香豆素-6 在醇类溶剂中的弛豫时间第53-56页
        3.7.2 水的微波峰值吸收第56页
        3.7.3 乙醇的微波峰值吸收第56-57页
        3.7.4 结果讨论第57页
    3.8 本章小结第57-59页
结论第59-61页
参考文献第61-67页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第67-68页
致谢第68-69页
附件第69页

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