目前,针对生物消光性能的好的花生壳颗粒燃料研究已经取得了一些成果,采用不同的粒子散射计算方法得到了生物细胞的消光特性。K.P.Gurton[11]等测花生壳颗粒燃料批发量了光通过雾化枯草芽孢杆菌溶液的透过率,分析了其红外消光性能。Rebekah Drezek等利用有限时域差分法,计算了生物细胞宽波段光散射特性。Maxim Kalashnikov等[13]通过实验得到了生物细胞光散射图,研究了细胞体和细胞器对后向散射的影响。W Wu等[14]使用电子显微镜计算了生物样品的光学特性。李乐等[15]计算了黑曲霉孢子的复折射率,求出了黑曲霉孢子红外波段的质量消光系数。上述研究只分析了生物颗粒在可见光和红外波段的消光性能,均未考虑在毫米波段的消光性能,然而大量探测设备工作于毫米波段。
生物质燃料清好的花生壳颗粒燃料洁卫生,投料方便,减少工人的劳动强度,极大地改善了劳动环境,企业将减少用于劳动力方花生壳颗粒燃料批发面的成本。优势七:生物质燃料是大自然恩赐于我们的可再生的能源,它是响应中央号召,创造节约性社会,工业反哺农业的急先锋。优势八:生物质燃料纯度高,不含其他不产生热量的杂物,其含炭量75—85%,灰份3—6%,含水量1—3%,绝对不含煤矸石,石头等不发热反而耗热的杂质,将直接为企业降低成本。以上是生物质燃料与煤对比的八点优势,当然优势还有很多,生物质燃料是一种新型清洁燃料,对环境污染相去甚少。
为研究多态生物颗粒好的花生壳颗粒燃料对目标探测等电磁设备的影响,将制备出的絮状生物颗粒等效为子弹玫瑰花型粒子,构建不花生壳颗粒燃料批发同分枝数目和分枝长度的生物颗粒,采用离散偶极子近似法计算生物颗粒消光效率因子。结果表明:生物颗粒结构对宽波段消光性能存在较大影响。远红外波段,生物颗粒消光性能与分枝数目和分枝长度成正相关;毫米波段,生物颗粒消光性能与颗粒分枝长度成正相关,与分枝数目关系很小。在研究消光效率因子与分枝数目和分枝长度关系的基础上,构建了生物颗粒远红外波段平均消光效率因子模型。模型的构建将为生物颗粒宽波段消光性能研究以及形态控制提供参考。
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对于生物颗粒的好的花生壳颗粒燃料建模,大部分应用于细胞,并将其等效为理想化的、对称的、均匀分布的球形、椭球形粒子或由球形花生壳颗粒燃料批发粒子组成的复杂结构来处理,而未将生物颗粒的形状多样性突显出来。但是,大多数生物颗粒形态复杂多样,比如球状、杆状、链状、丝状以及絮状等,有的还有复合结构。球形粒子将不能逼真地表征这些生物颗粒,生物颗粒结构必将对其消光性能产生较大影响。金属材料对电磁波具有强吸收和强反射作用,是红外、微波功能材料的重要组成部分.但是,单一金属材料往往存在着质量密度过高、制备工艺复杂、微观结构形态难控等问题,影响了其在军、民用领域的广泛使用。
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