微波高温窑炉技术的关键是微波加热,其原理是物质在微波作用下发生电子极化、
原子极化、界面极化、偶极转向极化等方式,将微波的电磁能转化为热能。
显然,并非所有的材料都能被微波加热,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,主要是低损耗绝缘体,如大多数高分子材料及部分非金属材料,可使微波部分反射及部分穿透,很少吸收微波,这类材料可以长期处于微波场中,发热量极小,常用作加热腔体内的透波材料,如
四氟乙烯等可用于微波真空腔体的透波隔板。(2)全反射型,主要是导电性能良好的
金属材料,这些材料对微波的反射系数接近于1,仅极少量的入射微波能透入,可用作
微波加热设备中的波导、微波腔体、搅拌器等;(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、碳化硅、氧化锆、荧光粉、陶瓷、水、石蜡等,微波烧结技术的应用对象主要是陶瓷材料和金属粉末材料。微波烧结技术的特点微波加热具有整体性、瞬时性、选择性、环境友好性、安全性及高效节能等特点。微波作为一种清洁能源,用于微波烧结,已成了材料界的一个研究热点,并引发了烧结技术领域中的一场革命,微波烧结具有以下特点:
微波高温炉可烧结各种氧化物陶瓷材料、氮化物陶瓷材料、
碳化物陶瓷材料及复相陶瓷材料,可大幅度减少烧成时间,降低烧成温度,减小制品变形,提高成品率,节省能耗,降低生产成本。
微波高温炉烧结镍锌
软磁铁氧体材料;微波高温炉烧结不同牌号锰锌软磁铁氧体材料的频率特性曲线,与传统烧结炉烧结相比,同样配比情况下,获得更好的高频特性。
利用微波高温合成技术可以合成出各种高性能的氧化物陶瓷粉体材料、氮化物陶瓷粉体材料
碳化物陶瓷粉体材料及硼化物粉体。包括:钴酸锂,
磷酸亚铁锂,氮化铝,
氮氧化铝,赛隆,氮化钛,氮化钒,氮化硅,碳化硅,碳化钛,碳化钒,碳化铌,碳化锆,硼化钛等。利用微波高温煅烧还可以合成多种复相
功能陶瓷粉体原料和
稀土材料原料,如钛酸锶钡、锆钛酸铅、
钡铁氧体、钇钡铜氧、长余辉
稀土发光材料等。