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測(cè)量了光通過(guò)好的稻谷顆粒燃料霧化枯草芽孢桿菌溶液的透過(guò)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)算了稻谷顆粒燃料廠家生物細(xì)胞寬波段光散射特性。Maxim Kalashnikov等[13]通過(guò)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(lè)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(jiàn)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)。
為研究多態(tài)生物顆粒好的稻谷顆粒燃料對(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)建不稻谷顆粒燃料廠家同分枝數(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。在研究消光效率因子與分枝數(shù)目和分枝長(zhǎng)度關(guān)系的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了生物顆粒遠(yuǎn)紅外波段平均消光效率因子模型。模型的構(gòu)建將為生物顆粒寬波段消光性能研究以及形態(tài)控制提供參考。
生物質(zhì)顆粒熱值表及各種好的稻谷顆粒燃料燃料參考對(duì)比能源按其形態(tài)可分為:固體燃料、液體燃料、氣體燃料、按能源形式可分為化學(xué)能、水能、核能、電能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、海洋能、和地?zé)崮艿?。從?duì)環(huán)境影響上分為清潔能源和非清潔能源,前者也可稱為“綠色環(huán)?!蹦茉?。按能源是否好的稻谷顆粒燃料可再生分為可再生能源和不可再生能源。按能源的開(kāi)發(fā)利用形式可分為一次能源和二次能源。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng),以化石能源為主的能源消耗也急劇增加,對(duì)環(huán)境的壓力也越來(lái)越大。2003年,中國(guó)二氧化碳排放量達(dá)到8.23億噸,居世界第二位,二氧化硫排放量超過(guò)2000萬(wàn)噸,居世界第一位,酸雨區(qū)己經(jīng)占到國(guó)土面積的30%以上。200-0年前后,中國(guó)二氧化碳排放量已經(jīng)超過(guò)美國(guó)躍居世界首位。中國(guó)二氧化碳排放量的70%、二氧化硫排放量的90%.氮氧化物排放量的2/3均來(lái)自燃煤。
整個(gè)燃燒過(guò)程好的稻谷顆粒燃料的需氧量趨于平衡,燃燒過(guò)程比較穩(wěn)定目前對(duì)支架表面微形貌的研究主要集中在支架表面微觀幾何稻谷顆粒燃料廠家結(jié)構(gòu),包括晶粒尺寸、微納尺度孔隙、表面粗糙度及特殊的表面區(qū)域等。通過(guò)對(duì)材料表面微米、納米及微納米多級(jí)結(jié)構(gòu)的研究,發(fā)現(xiàn)增大比表面積、改進(jìn)表面形貌或調(diào)節(jié)表面電性等手段,可以影響材料的溶解與再沉積、材料與蛋白質(zhì)的相互作用,引導(dǎo)細(xì)胞粘附、增殖和分化,調(diào)控植入體組織周圍免疫反應(yīng),從而在骨誘導(dǎo)中起著重要作用[16-18]。但對(duì)磷酸鈣生物陶瓷表面微形貌的研究主要集中在通過(guò)微加工技術(shù)在二維陶瓷平面上制備微納圖案(如溝槽、臺(tái)階、凹坑、凸柱等)來(lái)觀察細(xì)胞效應(yīng),很少針對(duì)三維支架本身開(kāi)展研究,其主要原因是很難用常規(guī)的微加工技術(shù)在硬而脆的陶瓷支架表面制作微結(jié)構(gòu)。
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