成果信息
該項目實現(xiàn)了在線消解/萃取裝置:包括微波諧振腔(諧振腔形狀與尺寸的設(shè)計、諧振腔材質(zhì)選取以及開孔尺寸的設(shè)計與加工)、微波傳輸系統(tǒng)與視窗的設(shè)計與加工;完成了以9052為PCI接口,雙口RAM,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)芯片C8051F020組成的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);設(shè)計了計算機(jī)與硬件設(shè)備的通信協(xié)議,用VC++實現(xiàn)了系統(tǒng)硬件設(shè)備與計算機(jī)的通信,并對計算機(jī)與硬件設(shè)備的數(shù)據(jù)交換進(jìn)行了封裝。)
背景介紹
隨著綜合與交叉學(xué)科研究的不斷深入,微波在化學(xué)領(lǐng)域中的應(yīng)用也越來越廣泛。微波促進(jìn)化學(xué)反應(yīng)不僅體現(xiàn)在實驗化學(xué)和樣品預(yù)處理技術(shù)變革,而且開拓了科研應(yīng)用。微波對化學(xué)反應(yīng)的促進(jìn)主要體現(xiàn)在采用微波加熱,目前我國多數(shù)化學(xué)實驗室仍采用傳統(tǒng)的加熱方法,即采用表面加熱源,先使物體的表面加熱,然后再由傳導(dǎo)和對流將熱量從被加熱物外部傳入內(nèi)部,逐步使物體中心溫度升高,要使中心部位達(dá)到所需的溫度,需要一定的時間,這樣加熱速度很慢;若是熱傳導(dǎo)率較差的物體所需的時間就更長。微波加熱與傳統(tǒng)加熱方法相比具有獨特的效應(yīng)和優(yōu)點,它通過微波與分子的相互作用而誘導(dǎo)分子極化和偶極旋轉(zhuǎn),造成分子之間迅速運動。)
應(yīng)用前景
該項目可應(yīng)用于合成化學(xué)、藥物有效成分的提取及分析樣品預(yù)處理領(lǐng)域,設(shè)計并研制出新型微波和超聲波相結(jié)合的復(fù)合多功能智能化儀器裝置,研究其對化學(xué)反應(yīng)、藥物提取及環(huán)境污染物萃取的促進(jìn)作用,為合成化學(xué)、藥物有效成分的提取及分析樣品預(yù)處理提供了新的實驗手段和方法;具有廣闊的發(fā)展前途。)