伍文书屋 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

“嘶,法是不错,这里面有很多难点需要攻克。如果我没预料错,这个脱胎于橡胶和塑料的裂解技术核心。”

郑院士擦了一下眼睛,目光转向孙鹏飞。

“正是啊,什么都瞒不过专家,因为季总那边先立项的这个,我们拓展开来弄得,所以基本上数据都是来自于这里,然后我们做的裂解实验,非常成功。”

“不过现在也有问题,我们想要知道进去的数据,有些时候方向不是很明朗。您知道我们做这种研发的有时候非常迷茫,目标知道,但是科研方向却充满了迷雾。”

听到郑教授这么说,孙鹏飞赶紧冲着对方拱拱手,眼睛里都是欣喜。

郑教授并未因为孙鹏飞的恭维而流露出丝毫的高兴,而是擦了一下嘴巴,看看图教授,图教授微微点头。

“嗯,只能给你们提供一个大概的参照,具体的参数没法提供。我个人建议,你们选择某个地方的单一煤矿,然后率先利用热裂解进行锚定,然后基于这个参数进行后续的研发。”

“可能你们已经做了,当伱们在做波裂解的时候会发现数据对不上。这点你们不用担心,毕竟微波传输过程中,在分子量层次直接进行裂解,容易出现新物质,这是你们需要进行准备和破解的东西。”

“新物质产生就是有新的波段的,他会间接的成为微波在原有介质中的传播,所以这也是一个渐变的过程,你们必须要懂得如何进行微调补偿才是关键。”

“至于原材料,这几年有些机构,国内外的都集中在褐煤层次,你们也可以尝试一下,毕竟燃烧值高,碳氢化合物的浓度也比较高。”

“我这里有一些国外期刊杂志上面的文章,里面的内容只言片语需要你们进行自我的探索,都是声学领域的专业性质东西。另外过阶段我这有两个研究生毕业,小季,你负责接一下。”

“这是一个容易见到成果的领域,我建议你们做好准备,这中间涉及到的内容很多,不光是你们现在看到的裂解,还涉及到分子键重组……”

郑教授嘴上说能够给与的指导有限,实际上却给了季东来以及孙鹏飞重要的方向。

尤其在微波能量集中层级,波长,以及物性方面,很多内容都是两人第一次听到。

首先微波本身是电场和磁场的组合,不是热量,但在介质中可以转化为热量。当微波作用于介电材料时,产生电子极化、原子极化、界面极化及偶极转向极化。

电子极化和原子极化的建立及消除所需时间比微波电场反转的时间要短得多,因而不会产生微波加热。

界面极化及偶极转向极化产生的极化强度矢量落后于电场一个角度,产生与电场同相的电流,构成了材料内部的功率耗散,进而转换成热能。

即,微波加热依靠介质材料在微波场中的极化损耗产生热能,热量产生于材料内部而非来自外部加热源。

分子原子以及化学键之间的结合,说的模糊一点需要能量,引力。

实际上引力在专业领域就是磁性,这点在对国外材料翻译的时候有些人是频繁的弄错,国内的化学界没少闹出笑话,尤其只读书不求甚解的很多人。

微波作用在碳氢键身上,给分子键更多的矢量力,让这些分子键具有更多的方向性,利用磁性让这些分子重新排列,进而产出更多的不同产品。

真可谓,用微波真的可以做成上帝做过的事情。

按照实验室的数据微波是频率在0.3ghz~300ghz的电磁波,通常用于加热的微波频率为915mhz和2450mhz。

当电磁波遇到物料时,电磁波可以被反射、穿透、吸收或这三种作用的任意组合,不同物料下微波的3种响应。

电磁波遇到微波透明体或微波绝缘体,微波通过但未被吸收,如玻璃、塑料和瓷器等绝缘体;电磁波遇到介于绝缘体与导体之间的物质,能够被吸收;电磁波遇到微波反射体或微波导体,微波被反射,大多数导体都能够反射微波,如铁、铝等金属。

除此之外,混合吸收材料作为复合多相材料,至少有一个相作为吸收相(高介电损耗材料),而其他相是传输相(低介电损耗材料),这种材料充分利用了微波的选择性加热特性,可加热特定部件,同时使周围材料相对不受影响。

这就要求季东来的发生设备需要进行新材料的介入,林林总总的今天过郑教授介绍,季东来推测,一旦微波裂解煤炭这项技术攻克了,至少能够产生五百项专利。

光是发生器材料的研制,在整个集团来说也是一个大项目。

至于中间的热裂解生产线改造,专业人才培养,新物质收集,和其他化工领域进行对接都是新的尝试,季东来知道自己的事大了。

整个会面,郑教授讲解的东西很杂,但是每一个标点符号都是干活,季东来和孙鹏飞收获满满。

临走的时候,郑教授让人把一些非重要资料签字解密给对方带走,季东来千恩万谢,把家里那边带来的灵芝和海鲜给郑教授一帮人留下,毕竟不能让人白忙。

“你这个孩子,商业上的东西弄到这里,不纯粹了……”

望着季东来送上来的东西,郑教授直皱眉。

整个科研院所,尤其郑教授级别的教授,这些东西根本不是稀罕物。

“郑教授,知道你们都不缺少这些东西,只不过是我们的一点小心意,下次您去大连那边疗养记得只会我们,咱们一定尽地主之谊,我带老师先走了,郑教授。”

面对郑教授,季东来一直满面堆笑。

对于科研院所的这些大能,季东来打心眼里尊敬,回头看到那座巨大的埋头铸剑标志,季东来让车子尽量放缓前进的速度,脑海中再次出现亡妻的音容笑貌,此时对那个不要命的丫头多了很多敬意。

“小季,我这边还有个会,就不陪你们了。你说养猪的那件事别忘了,我过阶段会去液县看看。”

伍文书屋推荐阅读:姑奶奶下山养崽,却全民轰动!爹地快来,巨星妈咪住隔壁逃婚地球当满级大佬翻车以后我的师父绝色倾城战神叶君临李子染最新恶魔校草吻上瘾:赖上拽丫头穿越女尊之背锅坠机?系统安排进化蟑螂人!分手以后,我怎会和你重新开始穿过风的间隙列车求生:我知晓自己的运气赘婿被嫌弃,哪知他体内住着神仙末日倒计时:我,华夏首席守护神重生2010,我苟成了世界首富你找你的男闺蜜,我走你哭啥?贵妃娘娘的咸鱼人设又崩了我都成祖龙了,灵气才开始复苏?此夜逢君暑假兼职,你月赚百亿?他从硝烟处走来女王嫁到:老公,太凶了陛下总想娶我遗失主宰田宠医娇:腹黑将军太会撩第一龙王我给女神消费,系统百倍返现绝美总裁的贴身兵王让你去打工,你在厂里当渣男?开局辞职回家:老子不干了!又逢君都市修仙:我穿越到了五千年后咸鱼一家的穿书生活师父,我不忍了,放我下山吧我不是戏神惊!皇上他有读心术无上天空虚拟现实:都市降临核污水入侵?开启海上长城计划虎年,我竟然重生成了一头虎王我,森林守护神,熊虎豹伴左右帝妃凰图高冷总裁套路深离家后,七个女神姐姐求我回去神医下山诸天:这样的分身老子有七个盛世收藏称霸歌坛,从一首素颜开始时间穿越来到你走过的道路让你拿起法律武器不是让你拿法器
伍文书屋搜藏榜:华娱之星世纪穿成农门小娇妻衍界篆你好,痞子老公!九王爷宠妻如命亲爱的等等我奶爸大导演夫人她梦醒获预知,顾总请小心竹外梅横一两枝人生巅峰,从救下区长女儿开始!香妻如玉他们是冠军重生回到1982开局捡了一野猪傻大阳,求求你,弄死我吧超级戒指(执笔划圆)浴血夜狼劈波斩浪港片只手遮天恋综:从结婚开始平原农场主文娱:从经纪人到国际巨星原力星空女总裁的贴身魔尊笑傲之西岳灵风反派的花式洗白史穿越之妃要当家漫威:从细胞概念提取开始农门团宠:权臣的福气包娇软可欺官场:从抓捕悍匪荣立一等功开始让你当兵戒网瘾,你内卷成兵王?夭寿啦!怎么友谊又变质了?大道魔医龙虎小天师都市之医手遮天美食:冰雪世界摆摊,全网求别走王爷是个软饭男婚然天成:豪门偷心少夫人全民觉醒:我,写轮眼!是垃圾?腹黑御姐太难缠,我该怎么摆脱她修仙从华娱开始叛逃王妃,冷王借个娃烂尾小说男主开局穿书:社恐的我在山里种田致富斗罗之攻略女神璀璨人生之造梦第一神豪在都市天崩开局?农家小厨娘养家福满仓主人公叫龙小山沈月蓉的小说末世女的古代生活一胎二宝来报到
伍文书屋最新小说:喂,都说了我是正经侦探!被恶魔养大的孩子竟一身正气签到318:从失业到命运改写人我的系统分身抗日:我真的是自己人!忐忑北大都市武尊传奇2薪火者!开局净身出户:豪门奶爸带崽忙!重生者林羽的逆袭人生我的异能力超神了永恒权杖在哪,冒险开始让龙族小公主成为我的弟媳彼岸寻仙被活活烧死后,绝色通房杀疯了1秒1抽卡,我直接强无敌职业通天代,重生觉醒系统重生之巅峰系统都市女神的守护者穿书反派被听心声,女主集体倒追变身超级赛亚人,打爆诸天万族!荒岛生活,从征服绝色美女开始谍战:红色特工,开局除奸分手后,我转身和千金女总裁领证游戏乱入现实女神万倍返现,超级软饭系统我是屠杀战神殿的精神病我!推背图预言之人!在转世勿扰都重生了谁还打一辈子光棍啊时空盗墓赶海:赚钱娶美女,人生赢家!永生:乱战星火之焰冷静期,专辑一出被倒追万界国运:我有神魔祭坛吞噬进化,杀穿异域武道之路求索从扮演长离开始,护人间万世太平被夺舍后他无敌了成全男女主后,我反被关小黑屋捕猎都市异世之混沌传说创建救世组织,全网直播收容兄弟帮之八荒战神官途从乡镇起步我在异界做厨神决不能让女超凡者知道我的秘密最昂贵的离婚家族秘史:上古之谜都市神医美名传