氟塑料-金属阀芯热压工艺
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117067479A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311019832.3

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明属于塑料成型工艺及机械制造技术领域,具体公开了一种氟塑料‑金属阀芯热压工艺,该氟塑料‑金属阀芯热压工艺包括:(1)冷压压力的确定;(2)热压温度的确定;(3)正式件冷压;(4)正式件热压。通过本发明的氟塑料‑金属阀芯热压工艺,先进行冷态试压寻找合适的冷压压力,再通过对不同位置的氟塑料颗粒料状态转变时的温度的监控,快速准确的获得热压的温度、压力、时间等与形状结构密切相关的参数,适用于小型氟塑料—金属阀芯的热压,本发明中的小型特指直径小于10mm的阀芯,可以适应各种不同形状结构的热压件,可以适应各种不同形状结构的热压件,适应冷压件的多批次小批量生产特点,节约成本,提高效率。

    一种仿生树叶的隐蔽式超宽带天线

    公开(公告)号:CN116960626A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311073663.1

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 本发明涉及一种仿生树叶的隐蔽式超宽带天线,属于微波器件领域。本发明天线为树叶形;包括金属层和柔性薄膜介质基板;金属层包括仿生叶形辐射贴片和共面波导单元。仿生叶形辐射贴片包括叶片和作为叶柄的传输线,叶片上沿着主叶脉处开设有矩形直缝;矩形直缝两侧由叶槽往叶尖方向沿树叶脉络分别等间距开设有四对圆弧缝,四对圆弧缝形成对称式叶脉结构,四对圆弧缝的圆弧角呈等差递减趋势。共面波导单元包括一对接地板,一对接地板之间设有传输线槽,传输线位于传输线槽内。本发明在获得高度仿生外形的同时,兼顾了天线辐射性能,频带宽度达到了3.7GHz以上,具有全向辐射的特性,克服电子设备在环境中使用的易暴露问题。

    一种实现温差电池中发射极与接收极温度差的结构装置

    公开(公告)号:CN111640852B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202010541656.X

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种实现温差电池中发射极与接收极温度差的结构装置,包括发射极和接收极,所述发射极外部焊接有隔热筒,所述隔热筒下方焊接有上法兰,所述上法兰下方焊接有陶瓷环,所述陶瓷环下方焊接有下法兰,所述下法兰内部焊接有隔热板,所述隔热板与所述接收极相焊接固定,所述下法兰下方焊接有散热器,所述散热器内壁上焊接有铯管,本发明通过温差电池上设有隔热筒、隔热板和散热器的使用,大大降低了各零部件的焊接难度并且降低了封接件的漏气率,同时大大降低了对焊接设备的要求,便于各零部件之间进行焊接。

    大功率同轴输能窗及其装配方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116230471A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310071755.X

    申请日:2023-01-14

    Abstract: 本发明公开了微波电真空器件领域的一种大功率同轴输能窗及其装配方法,大功率同轴输能窗包括同轴设置的窗瓷焊接件、外导体、内导体、内导体套筒和窗口陶瓷;窗瓷焊接件设置于外导体的上部内侧,并且与外导体密封焊接;窗口陶瓷密封焊接于窗瓷焊接件内侧,内导体贯穿窗口陶瓷并与窗口陶瓷密封焊接;内导体套筒设置于窗口陶瓷下方并套设于内导体外,内导体套筒与内导体以及窗口陶瓷之间均有缝隙。该同轴输能窗减小了向窗口陶瓷传输的热量,降低陶瓷炸裂风险,从而保证了同轴输能窗能够在大功率微波器件中稳定工作。

    大功率微波等离子体炬的结构
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116209130A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310266755.5

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种大功率微波等离子体炬的结构,耦合波导为矩形波导且矩形波导的内腔底面上形成有截面为直角梯形的凸台,凸台上开设有通孔,通孔穿透矩形波导的上下侧板;基座固接在通孔的下端,基座的上端安装有石英管,基座的下端固接有内套筒,外套筒套设并固定在内套筒外部,内电极固接在内套筒内部并延伸至石英管内;外套筒上沿切线方向形成有一对方向相反的边进气管,内套筒上沿周向方向形成有多个切向孔;喷管固接在通孔上端的矩形波导的上侧板上,炬帽可拆卸地连接在喷管上;波导法兰和短路板分别固接在耦合波导的左右两端。其产生的微波等离子体饱满均匀,效率高、工作稳定和寿命长,能够有效应用于对等离子体要求较高的场景中。

    自锁阀衔铁结构及自锁阀
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116123337A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211386433.6

    申请日:2022-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种自锁阀衔铁结构,包括采用铁磁性材质制成的内芯和设置于内芯的外表面上且采用非铁磁性材质制成的包覆层,包覆层设置多个且包覆层的外圆柱面与自锁阀壳体的内圆柱面为运动配合面。本发明的自锁阀衔铁结构,铁磁性内芯与壳体之间被非铁磁性材料隔离,铁磁性内芯与壳体之间磁吸力大幅降低,从而可以像电磁阀一样将衔铁部件与壳体部件的运动配合面之间的间隙设计为0.06mm左右,解决自锁阀多次动作后压痕不重合导致的密封性能下降问题,从而可以大幅提升自锁阀的使用寿命。

    耦合器陶瓷窗组件的制造方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116079266A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310115157.8

    申请日:2023-02-02

    Abstract: 本发明公开了一种耦合器陶瓷窗组件的制造方法,所述制造方法包括:步骤1、使用第一工装对陶瓷、陶瓷内窗框、陶瓷外窗框以及窗水套进行定位并焊接,得到第一陶瓷窗组件;步骤2、使用第二工装将内导体真空侧和内导体大气侧焊接至第一陶瓷窗组件上,得到耦合器陶瓷窗组件;其中,步骤1中采用DHLAgCuPd28‑20为焊料进行钎焊焊接,步骤2中采用电子束焊接。该制造方法能够解决陶瓷窗组件焊接中出现的陶瓷碎裂问题,操作简单易实现,保证了陶瓷与金属焊接后的真空度与强度,使陶瓷窗组件更具可靠性;同时,生产成功率高、周期短,节约了大量的生产成本。

    一种空心阴极及其加工方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115811824A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211658269.X

    申请日:2022-12-22

    Abstract: 本发明涉及空间电推进技术领域,具体来说是一种空心阴极及其加工方法,包括复合基体;所述复合基体上设有阴极盐;所述复合基体的制备材料包括碳化钨和六鹏化镧;本发明公开了一种空心阴极;本发明通过碳化钨和六鹏化镧混合使用,使得本发明公开的空心阴极不仅可以在保证工作温度低温度,还能保证空心阴极发射的电流密度。

    具有防护结构的射频功率放大器
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115765650A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211460153.5

    申请日:2022-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种具有防护结构的射频功率放大器,包括底座、防护罩和放大器主体,放大器主体可拆卸地安装在底座上,防护罩罩设在放大器主体的外部;防护罩的外表面设有支撑板,支撑板上分别有散热风机和储存箱,散热风机的顶部与连接管的一端连接,连接管的另一端贯穿并延伸至防护罩内部且与聚热管连接,聚热管的表面形成吸热口;散热风机通过管道与储存箱的一端连接,储存箱的另一端连接输热管,输热管贯穿防护罩并与防护罩内壁上形成的容纳腔连接;防护罩上还开设有进气口和出气口,出气管的一端与容纳腔连接,另一端穿过出气口向外延伸。其降温快,避免水汽下渗,结构稳定坚固,有效防止放大器内部零部件受热、受潮和碰伤,延长了使用寿命。

Patent Agency Ranking