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目前,針對生物消光性能的好的純松木生物質(zhì)燃料研究已經(jīng)取得了一些成果,采用不同的粒子散射計(jì)算方法得到了生物細(xì)胞的消光特性。K.P.Gurton[11]等測純松木生物質(zhì)燃料廠家量了光通過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,然而大量探測設(shè)備工作于毫米波段。
在研究消光效率因子好的純松木生物質(zhì)燃料與分枝數(shù)目和分枝長度關(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。模型的純松木生物質(zhì)燃料廠家構(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。關(guān)鍵詞:生物顆粒;消光效率因子;寬波段;消光性能;離散偶極子近似。生物氣溶膠是指形體微小的單細(xì)胞或近似單細(xì)胞生物,包括空氣中的細(xì)菌、真菌、病毒、塵螨、花粉、孢子、動植物碎裂分解體等,穩(wěn)定地懸浮于氣體介質(zhì)中形成的分散體系。通常,大氣中的生物顆粒濃度較低,不能對大氣宏觀特性產(chǎn)生影響,對遙感、探測、定位設(shè)備的使用影響同樣較小。但在某些特定環(huán)境下,例如春季楊柳絮、花粉集中傳播以及人為釋放等因素,空氣中局部區(qū)域的生物顆粒濃度迅速增大,這將對環(huán)境監(jiān)測、大氣遙感、目標(biāo)探測等方面產(chǎn)生嚴(yán)重的不利影響。
為研究多態(tài)生物顆粒好的純松木生物質(zhì)燃料對目標(biāo)探測等電磁設(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)建不純松木生物質(zhì)燃料廠家同分枝數(shù)目和分枝長度的生物顆粒,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)目和分枝長度成正相關(guān);毫米波段,生物顆粒消光性能與顆粒分枝長度成正相關(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。
對于生物顆粒的好的純松木生物質(zhì)燃料建模,大部分應(yīng)用于細(xì)胞,并將其等效為理想化的、對稱的、均勻分布的球形、橢球形粒子或由球形純松木生物質(zhì)燃料廠家粒子組成的復(fù)雜結(jié)構(gòu)來處理,而未將生物顆粒的形狀多樣性突顯出來。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)必將對其消光性能產(chǎn)生較大影響。金屬材料對電磁波具有強(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。
整個燃燒過程好的純松木生物質(zhì)燃料的需氧量趨于平衡,燃燒過程比較穩(wěn)定目前對支架表面微形貌的研究主要集中在支架表面微觀幾何純松木生物質(zhì)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。通過對材料表面微米、納米及微納米多級結(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]。但對磷酸鈣生物陶瓷表面微形貌的研究主要集中在通過微加工技術(shù)在二維陶瓷平面上制備微納圖案(如溝槽、臺階、凹坑、凸柱等)來觀察細(xì)胞效應(yīng),很少針對三維支架本身開展研究,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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