工质净化装置及制冷系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119573293A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202410734616.5

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本公开提供了一种工质净化装置及制冷系统,工质净化装置适用于净化制冷设备的工质,包括:冷阱机构,包括:冷阱主体,安装于第一制冷机的冷头上,并与冷头形成热传导,以被冷头降温至适用于吸附杂质的第一温度;真空罩,罩设于冷阱主体的外侧,真空罩内限定适用于被抽取至真空状态的真空腔,以使冷阱主体与外部环境形成热隔离;管路机构,包括:第一支路,适用于将冷阱主体并联的设置于待净化的制冷设备的循环管路上,并被构造成与循环管路可选择地择一导通;脱附机构,被构造成响应于第一支路的截断状态,加热冷阱主体至适用于脱附杂质的第二温度,并抽取冷阱主体内的杂质。

    一种绑定物性的超高频RFID安全标签设计方法

    公开(公告)号:CN106779011B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201611150452.3

    申请日:2016-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种绑定物性的超高频RFID安全标签设计方法,通过在超高频RFID标签中适当位置采用与标签附着物体的材质电磁特性参数具有强耦合特性的结构,并开展结构优化设计,使得RFID标签的工作性能对标签附着物体的材质电磁特性改变敏感化,实现RFID标签与其所附着物体物性有效绑定。本发明的超高频物性绑定RFID安全标签,可以保证其仅当附着于经过标签绑定设计的物体表面时,才能正常工作,从而提高RFID系统的信息安全。采用本发明的设计方法可以方便地设计绑定各类物体物性的无源RFID标签,标签可以广泛地为仓储物流管理,食品冷链管理,医疗药品管理,高附加值艺术品鉴定等物联网RFID应用领域提供有效信息安全保障,具有广阔应用前景。

    一种面向5G应用的高隔离双极化基站天线单元

    公开(公告)号:CN108365331A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810182864.8

    申请日:2018-03-06

    Abstract: 本发明涉及一种面向5G应用的高隔离双极化基站天线单元,包括自而下依次布置的介质板、同轴馈线、背板和SMA馈电,所述介质板正反面刻蚀了±45°垂直放置的第一领结型偶极子天线和第二领结型偶极子天线,所述各领结型偶极子天线由两个对称设置的偶极子天线臂构成,且所述偶极子天线臂包括优化碎片式寄生结构。本发明的优点在于:本发明面向5G应用的高隔离双极化基站天线单元,通过优化碎片式寄生结构,形成具有低损耗高隔离特性,低损耗高隔离的基站天线单元,进而可以减小天线自身损耗,并且降低天线间的自干扰。

    敏化电路的确定方法、确定系统及敏化RFID传感标签

    公开(公告)号:CN106779013A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611188150.5

    申请日:2016-12-20

    Abstract: 本申请公开了一种敏化电路的确定方法、确定系统及敏化RFID传感标签,其中,敏化电路的确定方法用于确定敏化电路,以在不降低敏化RFID传感标签的天线增益敏感度的基础上,提高敏化RFID传感标签的功率传输系数的动态范围,从而提升敏化RFID传感标签可实现增益的动态范围,进而提升敏化RFID传感标签的环境感知敏感度。敏化电路的确定方法确定的敏化电路能够最大化提升敏化RFID传感标签的敏感度。并且,当敏化电路应用于天线经过优化的RFID传感标签中时,可以进一步提升该RFID传感标签的敏感度;敏化电路还可以应用于天线未经过优化的RFID传感标签中,以实现较单纯优化天线的RFID传感标签更高的传感敏感度。

    一种绑定物性的超高频RFID安全标签设计方法

    公开(公告)号:CN106779011A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611150452.3

    申请日:2016-12-14

    CPC classification number: G06K19/0723 G06K19/07771

    Abstract: 本发明公开了一种绑定物性的超高频RFID安全标签设计方法,通过在超高频RFID标签中适当位置采用与标签附着物体的材质电磁特性参数具有强耦合特性的结构,并开展结构优化设计,使得RFID标签的工作性能对标签附着物体的材质电磁特性改变敏感化,实现RFID标签与其所附着物体物性有效绑定。本发明的超高频物性绑定RFID安全标签,可以保证其仅当附着于经过标签绑定设计的物体表面时,才能正常工作,从而提高RFID系统的信息安全。采用本发明的设计方法可以方便地设计绑定各类物体物性的无源RFID标签,标签可以广泛地为仓储物流管理,食品冷链管理,医疗药品管理,高附加值艺术品鉴定等物联网RFID应用领域提供有效信息安全保障,具有广阔应用前景。

    太阳能均匀光叠加反射聚光镜的设计方法

    公开(公告)号:CN101667604B

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN200910185169.8

    申请日:2009-09-30

    CPC classification number: Y02E10/40 Y02E10/50

    Abstract: 本发明公开了太阳能均匀光叠加反射聚光镜的设计方法,受光面是光电池板或圆形集热管,其特征是:聚光镜是由有限数的平板反光镜和折线形反光镜槽框架组成,安放在太阳跟踪架上,根据每条反光镜的横断面线段的两端点所反射的两条平行光线,分别落在光电池板横断面线段的两端点,或分别与圆形集热管横断面圆周线相切的约束条件和反光镜的镜面法线为入射光线与反射光线夹角的角平分线,导出了确定每条反光镜的宽度和空间坐标位置的精确计算式和几何作图法详细步骤,从而保证每条平板反光镜的反射光都均匀叠加在受光面上,使光电池单片输出特性一致,组件发电效率提高,聚光器的加工容易,成本降低。计算式可用于优化光电池板的倾斜角和名义焦距。

    一种采用齿状或梳状结构介质滑片的新型移相器

    公开(公告)号:CN101820090A

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN201010146580.7

    申请日:2010-04-15

    Abstract: 本发明涉及一种采用齿状或梳状结构介质滑片的新型移相器,其包括带状线功率分配器和置于其中的一对或多对介质滑片;所述的带状线功率分配器包括上,下两层导体接地板和位于两层导体接地板中间的信号传输导带,带状线功率分配器中为空气填充或具有良好介电特性的液体填充,信号传输导带上表面与上导体接地板之间以及信号传输导带下表面与下导体接地板之间放置至少一对介质滑片;介质滑片经特殊设计,根据相位调整需要并可以沿信号传输导带的线宽方向滑动。本发明结构简单,集成度高,用于基站天线可以实现很高步进精度的电调波束倾角。

    太阳能均匀光叠加反射聚光镜的设计方法

    公开(公告)号:CN101667604A

    公开(公告)日:2010-03-10

    申请号:CN200910185169.8

    申请日:2009-09-30

    CPC classification number: Y02E10/40 Y02E10/50

    Abstract: 本发明公开了太阳能均匀光叠加反射聚光镜的设计方法,受光面是光电池板或圆形集热管,其特征是:聚光镜是由有限数的平板反光镜和折线形反光镜槽框架组成,安放在太阳跟踪架上,根据每条反光镜的横断面线段的两端点所反射的两条平行光线,分别落在光电池板横断面线段的两端点,或分别与圆形集热管横断面圆周线相切的约束条件和反光镜的镜面法线为入射光线与反射光线夹角的角平分线,导出了确定每条反光镜的宽度和空间坐标位置的精确计算式和几何作图法详细步骤,从而保证每条平板反光镜的反射光都均匀叠加在受光面上,使光电池单片输出特性一致,组件发电效率提高,聚光器的加工容易,成本降低。计算式可用于优化光电池板的倾斜角和名义焦距。

    Fe-N-C单原子纳米酶的应用

    公开(公告)号:CN113181358A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110296350.7

    申请日:2021-03-19

    Abstract: 本发明涉及医药领域,尤其涉及一种Fe‑N‑C单原子纳米酶的应用。本发明提供了一种Fe‑N‑C单原子纳米酶的新用途,即Fe‑N‑C单原子纳米酶在制备抗肿瘤药物中的应用。实验结果表明,Fe‑N‑C单原子纳米酶能催化H2O2形成OH‑,在808nm紫外激光照射下,能将光能转化成热能,具有双重作用杀伤肿瘤细胞。本发明为肿瘤治疗提供了新的治疗方案,应用前景广阔。

    面向物联网应用的新型漏缆

    公开(公告)号:CN106486783A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611081248.0

    申请日:2016-11-30

    Inventor: 蒋进军 王璐 王刚

    CPC classification number: H01Q13/20 H01Q1/2208

    Abstract: 本发明公开了一种面向物联网应用的新型漏缆,包括由内层向外层依次布置的内导体、介质层、外导体、绝缘保护层,外导体沿轴向开有连续缝隙,连续缝隙的两侧开有周期性缝隙。连续缝隙为波浪形的弯折型缝隙或直线型缝隙,连续缝隙两侧的周期性缝隙相互交错布置。周期性缝隙为单个三角形缝隙或多个三角形组合缝隙或为L型或U型缝隙。适用于物联网RFID/传感应用,具有高耦合损耗。作为超高频(UHF)物联网天线,高耦合损耗的漏泄同轴电缆可以提供较大辐射能量从而远距离激活标签达到阅读的目的。

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