传输太赫兹波输能窗
    62.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108933069B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201810906338.1

    申请日:2018-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种传输太赫兹波输能窗,该传输太赫兹波输能窗包括:窗底座、窗外封接筒、上封接环、下封接环和云母介质片,上封接环、云母介质片、下封接环和窗底座自上而下同轴设置;窗外封接筒的内顶部与其同轴固接有压紧环,窗外封接筒的下端固定套设于窗底座的上端,压紧环压紧于上封接环以限制上封接环、下封接环和云母介质片的移动。该传输太赫兹波输能窗具有强度高、高频能量传输效率高以及损耗小的特点。

    毫米波太赫兹波线栅偏振片的制备方法

    公开(公告)号:CN109116460A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810906218.1

    申请日:2018-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种毫米波太赫兹波线栅偏振片的制备方法,制备方法在线栅制备装置中进行,第一叶片和第二叶片上的上表面沿各自的长度方向设置有多个沿宽度方向贯穿且规格相同的凹槽,第一叶片和第二叶片上的凹槽一一对应;制备方法包括:1)将多根金属丝分别顺次穿过第一叶片和第二叶片上相对应的两个凹槽并拉直;2)转动第一叶片和第二叶片;3)测量相邻两个凹槽的距离和第一叶片与第二叶片的夹角;4)计算出相邻两根金属丝之间的垂直距离为z·sin[(180°-δ)/2];5)装配至线栅偏振片金属框架上。该制备方法在保障线栅结构参数的情况下,能有效降低制造线栅的工艺难度,降低线栅的损耗。

    传输太赫兹波输能窗
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108933069A

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201810906338.1

    申请日:2018-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种传输太赫兹波输能窗,该传输太赫兹波输能窗包括:窗底座、窗外封接筒、上封接环、下封接环和云母介质片,上封接环、云母介质片、下封接环和窗底座自上而下同轴设置;窗外封接筒的内顶部与其同轴固接有压紧环,窗外封接筒的下端固定套设于窗底座的上端,压紧环压紧于上封接环以限制上封接环、下封接环和云母介质片的移动。该传输太赫兹波输能窗具有强度高、高频能量传输效率高以及损耗小的特点。

    一种长寿命冷阴极磁控管的阴极

    公开(公告)号:CN108766860A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810694297.4

    申请日:2018-06-29

    CPC classification number: H01J23/05

    Abstract: 本发明公开了一种长寿命冷阴极磁控管的阴极,包括冷阴极组件和热阴极组件,所述冷阴极由阴极基座、次级金属发射基和屏蔽帽组成,所述热阴极组件包括发射体、基座、热丝、瓷筒、引线绝缘座、底盖和屏蔽罩;所述发射体为浸渍有铝酸盐的钨海绵体;所述冷阴极组件和热阴极组件之间相对设置且二者之间的间隔距离为2.1‑2.6mm。该长寿命冷阴极磁控管的阴极由热阴极组件和冷阴极组件组成,且热阴极发射体由钨海绵体和浸渍有铝酸盐的钨海绵体组成;该热阴极只需工作在940℃±10℃左右,工作温度较低,能够有效延长使用寿命使达到5000小时以上,进而大大提高了磁控管的使用寿命。

    一种提高农作物种子发芽能力的微波处理方法

    公开(公告)号:CN107409531A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710601907.7

    申请日:2017-07-21

    CPC classification number: A01C1/00 A01C1/08

    Abstract: 本发明适用于植物栽培技术领域,提供了一种提高种子发芽能力的微波处理方法,该方法为:在种子种植前20~90天时间内对种子进行微波处理,微波处理是指采用2~40GHz任一频率的微波对种子进行均匀照射,且控制微波的功率流密度处于(120-300)mW/cm2,均匀照射是指所述微波辐射不均匀性小于5dB/cm2。采用微波对种子进行处理,微波处理属于物理方法,对外界无污染,有助于保护生态环境,同时能有效地杀灭种子自身携带有害病菌,对种子起到消毒作用;能提升种子抗病能力,改善了种子体内组织毛细管道的输送性能;促进种子吸涨,促进和加快种子和植物培养基中从胚乳到胚胎的代谢过程;提高酶活性及呼吸强度,提升种子萌发和幼苗新器官的形成和生长能力,提高种子的发芽能力。

    一种微波等离子体垃圾处理装置及其处理方法

    公开(公告)号:CN107185949A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710448753.2

    申请日:2017-06-14

    CPC classification number: B09B3/0083

    Abstract: 本发明公开一种微波等离子体垃圾处理装置及其处理方法,微波等离子体垃圾处理装置包括微波等离子体垃圾处理部分和高温尾气净化部分;微波等离子体垃圾处理部分包括依次连接的微波功率源、微波单向传输器件、调谐器和微波等离子体管,冷却系统的两端分别与微波功率源、衰减器连接;微波等离子体管与微波等离子体化学反应器相连;蒸汽加热器和进料器分别与推进器相连,推进器与微波等离子体化学反应器相连;高温尾气净化部分包括一端连接在微波等离子体化学反应器上的烟气管道,烟气管道的另一端依次与热气应用设备、烟尘净化器、烟囱连接。本发明在等离子体中具有极高温度的电子的作用下,几乎可以还原一切难以还原和难容的物质,避免二次污染。

    阴极组件的回收方法
    68.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107180733A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710486240.0

    申请日:2017-06-23

    CPC classification number: Y02W30/828 H01J9/505

    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。

    一种水负载隔离陶瓷片的钎焊方法及其钎焊工装

    公开(公告)号:CN105461341A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510818003.0

    申请日:2015-11-21

    CPC classification number: C04B37/026 C04B2237/125 C04B2237/407 C04B2237/408

    Abstract: 本发明公开了一种水负载隔离陶瓷片的钎焊方法及其钎焊工装,陶瓷片和方波导管焊接,陶瓷片设于方波导管内部;在方波导管的外侧四周均设有定位块;在定位块表面缠绕钼丝将定位块扎紧;然后在陶瓷片上放置钎焊焊料;将组件放入氢气炉中,在780℃±5℃温度下,保温1~3分钟,完成钎焊焊接;本发明通过精确控制陶瓷片与方波导管之间的配合间隙,并在方波导管的薄壁外侧设有定位块,定位块用钼丝捆扎,使得方波导管和方陶瓷片在钎焊时,大大减小了无氧铜的方波导管的膨胀量,确保了焊料在陶瓷片和方波导管之间浸润良好,保证了钎焊质量;保证水负载在两个以上大气压下不漏气,能够保证输能窗真空气密性,进一步保证微波真空器件的性能。

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