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測(cè)量了光通過好的生物質(zhì)壓塊燃料霧化枯草芽孢桿菌溶液的透過率,分析了其紅外消光性能。Rebekah Drezek等利用有限時(shí)域差分法,計(jì)算了生物質(zhì)壓塊燃料廠家生物細(xì)胞寬波段光散射特性。Maxim Kalashnikov等[13]通過實(shí)驗(yàn)得到了生物細(xì)胞光散射圖,研究了細(xì)胞體和細(xì)胞器對(duì)后向散射的影響。W Wu等[14]使用電子顯微鏡計(jì)算了生物樣品的光學(xué)特性。李樂等[15]計(jì)算了黑曲霉孢子的復(fù)折射率,求出了黑曲霉孢子紅外波段的質(zhì)量消光系數(shù)。上述研究只分析了生物顆粒在可見光和紅外波段的消光性能,均未考慮在毫米波段的消光性能,然而大量探測(cè)設(shè)備工作于毫米波段。對(duì)于生物顆粒的建模,大部分應(yīng)用于細(xì)胞,并將其等效為理想化的、對(duì)稱的、均勻分布的球形、橢球形粒子或由球形粒子組成的復(fù)雜結(jié)構(gòu)來(lái)處理,而未將生物顆粒的形狀多樣性突顯出來(lái)。
對(duì)于生物顆粒的好的生物質(zhì)壓塊燃料建模,大部分應(yīng)用于細(xì)胞,并將其等效為理想化的、對(duì)稱的、均勻分布的球形、橢球形粒子或由球形生物質(zhì)壓塊燃料廠家粒子組成的復(fù)雜結(jié)構(gòu)來(lái)處理,而未將生物顆粒的形狀多樣性突顯出來(lái)。但是,大多數(shù)生物顆粒形態(tài)復(fù)雜多樣,比如球狀、桿狀、鏈狀、絲狀以及絮狀等,有的還有復(fù)合結(jié)構(gòu)。球形粒子將不能逼真地表征這些生物顆粒,生物顆粒結(jié)構(gòu)必將對(duì)其消光性能產(chǎn)生較大影響。金屬材料對(duì)電磁波具有強(qiáng)吸收和強(qiáng)反射作用,是紅外、微波功能材料的重要組成部分.但是,單一金屬材料往往存在著質(zhì)量密度過高、制備工藝復(fù)雜、微觀結(jié)構(gòu)形態(tài)難控等問題,影響了其在軍、民用領(lǐng)域的廣泛使用。
此外,目前主要好的生物質(zhì)壓塊燃料通過改變?cè)暇Я3叽?、燒結(jié)溫度來(lái)調(diào)控生物陶瓷支架材料的表面微形貌。隨著燒結(jié)溫度的生物質(zhì)壓塊燃料廠家降低,生物陶瓷的微孔數(shù)量(孔徑小于10 mm)增加,當(dāng)燒結(jié)溫度分別為1150℃和1250℃時(shí),HA的微形貌由微孔數(shù)量和晶粒尺寸共同決定。但上述方法對(duì)同一制備體系中的生物陶瓷支架表面微形貌的調(diào)控有限。通過調(diào)節(jié)溶膠-凝膠體系中羥基磷灰石(HA)粉末和甲殼素(Chitin)的質(zhì)量比,制備具有不同表面微形貌的HA球形顆粒。掃描電子顯微鏡(SEM)表征結(jié)果顯示:隨著HA/Chitin質(zhì)量比從4/1增加到35/1,球形顆粒的表面微形貌發(fā)生了明顯變化,由粗糙漸趨平滑,微米級(jí)皺褶逐漸減少至消失,微孔隙率從(35%±0.8%)減少到(10.4%±0.7%)。體外細(xì)胞培養(yǎng)的結(jié)果表明具有微米級(jí)皺褶,微孔隙率較高的粗糙表面具有引導(dǎo)干細(xì)胞鋪展和增殖的作用,微孔隙率低的平滑表面則具有引導(dǎo)干細(xì)胞軸向延伸及骨向分化的趨勢(shì)。
大多數(shù)生物好的生物質(zhì)壓塊燃料顆粒形態(tài)復(fù)雜多樣,比如球狀、桿狀、鏈狀、絲狀以及絮狀等,有的還有復(fù)合結(jié)構(gòu)。球形粒子將不能逼真生物質(zhì)壓塊燃料廠家地表征這些生物顆粒,生物顆粒結(jié)構(gòu)必將對(duì)其消光性能產(chǎn)生較大影響。為研究多態(tài)生物顆粒對(duì)目標(biāo)探測(cè)等電磁設(shè)備的影響,將制備出的絮狀生物顆粒等效為子彈玫瑰花型粒子,構(gòu)建不同分枝數(shù)目和分枝長(zhǎng)度的生物顆粒,采用離散偶極子近似法計(jì)算生物顆粒消光效率因子。結(jié)果表明:生物顆粒結(jié)構(gòu)對(duì)寬波段消光性能存在較大影響。遠(yuǎn)紅外波段,生物顆粒消光性能與分枝數(shù)目和分枝長(zhǎng)度成正相關(guān);毫米波段,生物顆粒消光性能與顆粒分枝長(zhǎng)度成正相關(guān),與分枝數(shù)目關(guān)系很小。
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