一种行波管的封装材料及该行波管的封装方法

    公开(公告)号:CN103333307B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201310233394.0

    申请日:2013-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种行波管的封装材料及该行波管的封装方法,该行波管的封装材料由异氰酸酯和聚醚混合构成,其中每100体积份的封装材料中含45~55体积份的异氰酸酯;异氰酸酯的纯度为99-99.5%,聚醚由聚醚、硅油和水组成,聚醚的含量为98.5%,硅油的含量为1%,水的含量为0.5%。行波管封装用材料采用异氰酸酯和聚醚混合配比的方式制作,易于填充,固定性好,抗环境因素好。本发明还公开了采用该封装材料的行波管封装方法。

    一种行波管慢波系统灌封用灌封胶及其制作方法

    公开(公告)号:CN102732198A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210218887.2

    申请日:2012-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种行波管慢波系统灌封用灌封胶及其制作方法,该灌封胶,由环氧树脂、环氧树脂固化剂及铜粉混合构成,其中每100重量份环氧树脂中配备40~60重量份环氧树脂固化剂和40~60重量份铜粉;该灌封胶的制作方法,包括加热环氧树脂及环氧树脂固化剂的步骤;环氧树脂和环氧树脂固化剂真空除气步骤;及环氧树脂、环氧树脂固化剂以及铜粉混合配比步骤;该灌封胶不仅导热性能好,且稳定性好,在行波管应用过程中慢波系统不容易出现开裂现象,能够保证行波管慢波系统的强度,保证行波管质量;该灌封胶的制作方法,采用特定的制作步骤,保证环氧树脂、环氧树脂固化剂及铜粉混合均匀,导热性好,稳定性好。

    一种大电流密度的钡钨阴极及其制备方法

    公开(公告)号:CN102637566A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210090817.3

    申请日:2012-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种大电流密度的钡钨阴极及其制备方法,钡钨阴极包括阴极钼筒(3)和填充在阴极钼筒(3)内的双层基底,双层基底包括上层和下层,上层是采用圆球形状的钨粉做为基底材料压制而成的球形钨粉层(1),且钨粉的粒径是4μm;下层是采用钨粉与铼粉混合做为基底材料压制而成的钨铼合金层(2),且钨粉和铼粉按照20%∶80%比例混合均匀。具有上述特殊结构的该种大电流密度的钡钨阴极采用双层基底,上层采用特定形状特定颗粒的钨粉做为基底材料压制而成,下层采用钨粉与铼粉混合做为基底材料压制而成,可稳定地提供100A/cm2的电流密度,满足大功率、高频率微波器件对阴极的需求,为微波器件的发展提供强有力的保障。

    多注行波管阴极钼筒的制备方法

    公开(公告)号:CN102339703A

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201110203109.1

    申请日:2011-07-19

    Abstract: 本发明涉及一种多注行波管阴极钼筒的制备方法,包括以下步骤:(1)对钼片材进行钼毛坯加工;(2)在超声波中清洗钼毛坯零件;(3)酸洗抛光;(4)对钼毛坯零件进行氢气退火处理;(5)旋压处理;(6)对钼毛坯零件进行车加工处理;(7)加工孔;(8)检测钼筒内容和孔径;(9)对钼毛坯零件进行二次氢气退火处理。本发明制备的钼筒上多孔的位置度和平整度高,精度可以控制在微米级,钼筒侧壁比较薄,热损耗低,大大提高阴极热效率,且钼筒表面净化度和光洁度比较好,可以满足多注行波管的使用要求,此外,加工钼筒的方法稳定性和一致性非常高。

    一种宽带行波管慢波系统及其制作方法

    公开(公告)号:CN102054645A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201010582606.2

    申请日:2010-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种宽频带行波管慢波系统及其制作方法,所述的宽频带行波管慢波系统,由管壳(3)、夹持杆(1)和螺旋线(2)组成,所述夹持杆(1)对称的设于管壳(3)内部,所述夹持杆(1)外侧与所述管壳(3)内表面连接,所述螺旋线(2)设于所述夹持杆(1)内侧并与相邻的夹持杆(1)连接。所述的制作方法,包括制作管壳(3)的步骤、制作夹持杆(1)的步骤、制作螺旋线(2)的步骤、组装及检测步骤。本发明可使慢波系统的工作频带范围增加50-150%,可以使工作频带达到2.4个倍频程。所述的这种宽带行波管慢波系统制作的行波管特别适用到电子对抗中。本发明将极大扩宽行波管的应用范围。

    一种毫米波行波管钨螺旋线处理方法

    公开(公告)号:CN101694825B

    公开(公告)日:2011-03-09

    申请号:CN200910184812.5

    申请日:2009-10-14

    Abstract: 本发明提供一种毫米波行波管钨螺旋线处理方法,将钨螺旋线绕制在芯杆上,芯杆和钨螺旋线进行镀铜处理,在高温下将铜熔化,使钨螺旋线和芯杆固定在一起,熔化温度不能使钨丝变脆。然后进行磨削加工,保证钨螺旋线的外径,加工结束后,继续在高温下去除钨螺旋线和芯杆的应力,这个高温也不能使钨丝变脆。再依次用溶液去除铜和腐蚀芯杆,使钨螺旋线和芯杆脱离,这样钨螺旋线制作完成。本发明的优点在于:满足了毫米波行波管精度的要求;保证钨螺旋线的节距在绕制、高温处理和磨削加工中不会发生变化;两次高温处理的方法,保证钨丝不易变脆不回弹,满足行波管的使用要求。

    一种行波管管壳的制造方法

    公开(公告)号:CN101615545A

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200910162419.6

    申请日:2009-08-04

    Abstract: 一种行波管管壳的制造方法,属于微波电真空器件制造领域。该方法操作步骤为:将经过退火处理的管材套在芯杆上,在芯杆和管材间涂抹润滑油;装上可收缩内径的夹具部件;将带芯杆的管材放入可收缩内径的夹具部件中,利用挤压的加工方法,收缩夹具内径;所制造的管壳在很长的尺寸上可以保证内径的精度在0.005mm以内、同心度在0.008mm以内、可以保证真空气密性,制造过程操作简单,成本低。

    螺旋线行波管慢波系统改进的热缩夹持方法

    公开(公告)号:CN101533748A

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200910135709.1

    申请日:2009-04-27

    Abstract: 一种螺旋线行波管慢波系统改进的热缩夹持方法,属于微波电子器件领域,首先将夹持杆进行背表面镀铜处理,其次将镀有铜层的夹持杆与表面镀铜的螺旋线冷弹压装入管壳内形成冷弹压管壳组件,继续按以下步骤操作,a.将已组装好的冷弹压管壳组件放入专用锥状夹具中;b.将上述组件和夹具一同在真空炉内加热;c.再冷却到室温后取出冷弹压管壳组件。专用锥状夹具的采用解决了常规夹具的热压缩量不易控制的缺点,可以精确控制变形量;同时,螺旋线、夹持杆和管壳接触处用铜过渡,减小各零件间的接触热阻,组件的散热能力有了很大的提高。

    用于微波等离子体裂解制氢的装置

    公开(公告)号:CN110127599A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910449663.4

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于微波等离子体裂解制氢的装置,装置包括顺次顺次连接的微波能提供单元(3)、等离子火炬提供单元(2)和裂解腔(1);等离子火炬提供单元包括火炬基座(4),火炬基座的底面形成为凸台(11),凸台沿竖直方向形成有贯穿的通孔(12),空腔内设置有喷管(5),且喷管与凸台接触,喷管与通孔中沿竖直方向贯穿设置有喷杆(6),火炬基座的侧壁上还设置有贯穿的气孔(13);裂解腔包括外壳,且外壳的上表面和下表面上分别形成有与腔体相贯通的开口,火炬基座的上表面通过开口与腔体相贯通;微波能提供单元至少包括内导体(10),以及设置于内导体外部的绝缘机构。实现了损耗低、裂解效率高,且安全可靠的效果。

    阴极组件的回收方法
    40.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107180733B

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201710486240.0

    申请日:2017-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种阴极组件的回收方法,其中,所述回收方法包括:1)对待回收阴极组件进行尺寸检测;2)对经尺寸检测合格的待回收阴极组件表面进行刻蚀后镀膜,制得镀膜后的待回收阴极组件;3)将镀膜后的待回收阴极组件与阳极组装好后进行封装,而后经阴极组件排气、阴极激活老练和阳极除气后,检测其发射电流,若发射电流合格,则进行回收,反之,则进行报废。本发明通过对待回收阴极组件顺次经过尺寸检测、刻蚀后镀膜、封装、阴极组件排气、阴极激活老练和阳极除气后,检测其发射电流,通过对发射电流结果的判断来判定其是否合格,并进行回收。从而通过相对简单的方式大大提高了阴极组件的回收率,降低了使用成本。

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