一种超声液位测量装置及高盐放射性废水微波处理桶

    公开(公告)号:CN110530469A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910891140.5

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本发明涉及一种超声液位测量装置及高盐放射性废水微波处理桶,属于测量设备技术领域,超声液位测量装置包括超声液位探头、微波隔离组件,超声液位探头用于发射和接收超声波,微波隔离组件位于超声液位探头下方,其包括外筒及位于外筒内的若干个慢波结构盘片,以形成微波加速腔的盘荷慢波结构,本发明采用微波隔离组件形成微波加速腔的盘荷慢波结构,利用盘荷慢波结构的禁带阻止微波通过的特性,同时,中心通道是空心的,不影响超声波的传播,实现有微波场、放射性和大量水蒸气环境下非接触式液位测量。

    一种脉冲功率驱动的高亮度X射线源

    公开(公告)号:CN109243949A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811336682.8

    申请日:2018-11-12

    Abstract: 本发明涉及一种脉冲功率驱动的高亮度X射线源,属于X射线源技术领域,包括强流脉冲功率源、由超导磁体组成的真空室和脉冲激光器,所述强流脉冲功率源产生强流电子束从真空室一端射入,所述脉冲激光器发出的强激光从真空室的另一端射入,所述强流电子束在超导磁体产生的引导磁场引导下以很小束斑同脉冲激光器发出的强激光相互作用,在此作用过程中,电子受到激光电场作用,而使电子垂直其运动方向上下摆动,由此产生高亮度X射线,本发明不仅装置成本低、建造周期短、结构紧凑和运行维护容易,而且装置提供的X射线波长在较大的范围可调、有较好的方向性、光斑较小(R<1mm)、光子数多(~109)、脉冲宽度~ns,运行频率可以达到100Hz的X射线光源。

    一种耦合两腔高功率微波发生器及使用方法

    公开(公告)号:CN108682605A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810486649.7

    申请日:2018-05-21

    Inventor: 李正红 吴洋

    Abstract: 本发明涉及一种耦合两腔高功率微波发生器及使用方法,属于相对论电真空微波器件技术领域,所述微波发生器包括阴极、阳极、引导磁场发生器和输出导体,所述阳极内部设有空腔,所述阴极用于发射电子束,所述电子束沿着空腔传输形成电子束通道,沿着电子束的传输方向,所述空腔内依次设有调制腔、耦合机构和换能腔,所述耦合机构包括耦合腔和位于耦合腔内的多个支撑片,本发明在调制腔和换能腔之间增设耦合机构,同时,耦合机构中设置多个支撑片,不仅实现了调制腔和换能腔之间的耦合,而且多个支撑片形成同轴传输线还实现了高功率微波发生器的模式控制,使高功率微波发生器在工作模式可控的条件下单模运行,结构简单,易于操作。

    一种输出渐变放大高功率微波的慢波结构微波振荡器

    公开(公告)号:CN105845531B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201610242779.7

    申请日:2016-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种输出渐变放大高功率微波的慢波结构微波振荡器,所述微波振荡器的慢波结构呈锥形分布;所述微波振荡器包括:引导磁体,其具有圆柱体空腔;所述引导磁体内依次同轴设置有阴极、慢波结构和同轴内导体。本发明的高功率微波器件中慢波结构渐变放大呈锥形分布,通过引导磁场轴向及径向分布引导电子束由阴极进入慢波结构渐变放大高功率微波振荡器互作用腔,强流电子束在引导磁场的约束下紧贴慢波结构表面传输,微波输出腔内的同轴内导体,增强束波互作用,提高微波输出效率,并可以用它来调节输出窗的大小,以便保证微波输出结构的紧凑,适当调整同轴内导体尺寸结构,可实现在较低磁场引导下,较高效率的微波输出。

    一种K波段同轴相对论返波振荡器

    公开(公告)号:CN105489460B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201510943407.2

    申请日:2015-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种K波段同轴相对论返波振荡器,包括:阳极,其为包含有慢波结构的圆柱波导腔;阴极,其设置在所述圆柱波导腔内并通过绝缘子连接在所述阳极的一个端面上;电子束引导栅网,其设置在所述圆柱波导腔内并位于所述阴极的电子发射端的下游;同轴内导体,其为圆柱体结构;所述同轴内导体的一端设置在所述圆柱波导腔内,另一端通过金属支架连接在所述阳极的另一个端面上;且所述同轴内导体与所述阴极、所述圆柱波导腔形成同轴结构。本发明采用电子束透过率大于90%的电子束引导栅网引导电子束进入束波互作用区,降低了所需的外部磁场强度,使得器件需要的引导磁场降低至0.5T,减小了器件外部庞大的引导磁场系统的尺寸以及对能源提供的需求。

    一种跨波段双频无磁场高功率微波器件

    公开(公告)号:CN105720922A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610070419.3

    申请日:2016-01-29

    CPC classification number: H03B13/00

    Abstract: 本发明公开了一种跨波段双频无磁场高功率微波器件,该器件由材料为无磁不锈钢的圆波导套筒、同轴主慢波结构、慢波结构腔周期调节机构、径向发射阴极及阴极负载组成;其中圆波导套筒内部设有卡槽,卡槽与圆波导套筒轴线平行,同轴主慢波结构通过卡槽固定,使得同轴主慢波结构不能在圆波导套筒内转动,但可以沿圆波导套筒轴线平行左右滑行,通过调节机构调整同轴主慢波结构周期长度,可以实现一种跨频段双频无磁场高功率微波器件输出微波频率在线可控调节,单一磁绝缘线振荡器可依次实现P波段0.65GHz及L波段的1.6GHz的高功率微波输出。

    一种多频可控高功率微波器件装置

    公开(公告)号:CN105470076A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510808841.X

    申请日:2015-11-23

    CPC classification number: H01J25/34 H01J25/46

    Abstract: 本发明公开了一种多频可控高功率微波器件装置,包括由高功率微波器件、器件慢波结构周期调节机构、绝缘子、微波辐射天线及引导磁体经真空密封连接构成的真空腔;所述高功率微波器件包括阴极、漂移腔、束波互作用腔及微波输出腔,所述束波互作用腔由多个带有中心孔的盘荷波导盘片组成均匀周期性慢波结构,带有中心孔的盘荷波导盘片通过螺纹孔与器件慢波结构周期调节机构串接在一起组成盘荷波导周期均匀可调装置;本发明利用中心孔盘荷波导周期均匀可调装置发明技术,可以实现高功率微波器件频率在线、远程可调,单一器件可依次实现不同频率的高功率微波输出。

    一种强流爆炸发射阴极可调双直径装置

    公开(公告)号:CN105304434A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510809396.9

    申请日:2015-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种强流爆炸发射阴极可调双直径装置,包括:圆筒形的阴极外壳,设置在阴极外壳内的石墨阴极,设置在石墨阴极内的隔离段,设置在隔离段内的石墨阴极和螺杆;所述螺杆的一端设置有正螺纹一端设置有反螺纹,螺杆依次穿过阴极外壳、石墨阴极、隔离段后与石墨阴极连接,螺杆的反螺纹与石墨阴极的上的螺纹啮合,螺杆的正螺纹与石墨阴极通过螺纹啮合,螺杆通过轴承固定连接在隔离段上,使得螺杆可以转动而不能轴向运动。爆炸发射阴极可调装置能够调节不同直径的电子束产生,结构灵活多变,在高功率微波器件中可以很好的实现强流电子束直径的调节。

    一种可调慢波结构微波器件装置

    公开(公告)号:CN105244247A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510739312.9

    申请日:2015-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种中心孔盘荷波导周期均匀可调装置,包括外圆波导和设置在外圆波导内的螺杆和若干个慢波结构盘片,所述若干个慢波结构盘片与外圆波导同轴,螺杆设置在慢波结构盘片与外圆波导之间,且螺杆与外圆波导的轴线平行;若干个慢波结构盘片依次成等差间距与螺杆连接;用中心孔盘荷波导周期均匀可调装置发明技术,可以实现高功率微波器件频率在线、远程可调,单一器件可依次实现不同频率的高功率微波输出。本发明的中心孔盘荷波导周期可调装置能够保证慢波结构周期大范围尺寸的调节,结构灵活多变,在高功率微波器件中可以很好的实现辐射微波频率的调节。

    一种微波法生产黄磷的装置及生产工艺

    公开(公告)号:CN108439358B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN201810294521.0

    申请日:2018-04-04

    Abstract: 本发明涉及一种微波法生产黄磷的装置及生产工艺,属于黄磷制备技术领域,所述装置包括罐体、第一微波馈入组件和第二微波馈入组件,所述第一微波馈入组件位于罐体的顶部,其包括多个馈入波导和多个微波反射片,将微波馈入罐体并聚焦还原反应区,同时,借助微波反射片消除了微波从罐体顶部馈入时馈入波导之间的干扰,所述第二微波馈入组件位于罐体的底部,其设置为多个介质波导,采用三氧化二铝陶瓷作为介质波导,将微波从罐体底部馈入至还原反应区,以克服强烈吸收微波材料对微波的影响,以维持还原反应区持续的微波化学反应,达到黄磷生产需要的环境条件,具有低能耗、低腐蚀的特点,降低了罐体维护成本。

Patent Agency Ranking