一种基于方形偶极子天线结构的宽带极化不敏感电磁吸波器

    公开(公告)号:CN116632558A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310413070.9

    申请日:2023-04-18

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于方形偶极子天线结构的宽带极化不敏感电磁吸波器,解决电磁波吸波带宽有限、对入射波极化方向敏感等问题。电磁吸波器的结构包括从上到下的第一金属层(1),第一介质层(2)、第二金属层(3)、第二介质层(4)、金属反射面(5),第一金属层的单元结构包括第一金属块(6)、第二金属块(7)、第三金属块(8)、第四金属块(9)、第五金属块(10)、第六金属块(11),第三金属块(8)与第六金属块(11)之间焊接电阻(12),第四金属块(9)与第五金属块(10)之间焊接电阻(13),第二金属层的单元结构为耦合块(14)。本发明具有较宽的电磁波吸收带宽,并且吸波特性对入射波的极化方向不敏感。

    一种分离场重构测试平台

    公开(公告)号:CN110031484B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN201910164794.8

    申请日:2019-03-05

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明涉及一种分离场重构测试平台,包括矢量网络分析仪、同轴线、波导同轴转换器、耦合窗、分离场重构主体、分离场重构腔、安装槽、石英管和样品,所述矢量网络分析仪的一侧设置有同轴线,所述同轴线远离矢量网络分析仪的一侧设置有波导同轴转换器,其中,所述石英管设置于安装槽远离分离场重构主体的一侧,所述石英管内侧设置有样品。该分离场重构测试平台,分离场重构腔由两个正交的单模腔系统构成,两个单模腔工作在不同的模式,分别在测试材料处形成电场中心和磁场中心,通过对两个单模腔输入端S参数的测量,通过神经网络等算法即可反演出材料的介电常数和磁导率,保证磁导率不会影响测量结果,操作简单,节省时间,增加工程效率。

    具有共形热控的磁控管阳极结构

    公开(公告)号:CN112038207A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202011205769.9

    申请日:2020-11-02

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本申请实施例涉及一种具有共形热控的磁控管阳极结构,旨在解决磁控管腔体内部的阳极叶片无法良好散热的问题。具有共形热控的磁控管阳极结构包括:阳极筒,阳极筒的内壁面侧的内部开设有与阳极筒共形的流体通道,形成扇形流体通道;阳极叶片,阳极叶片的外壁面侧的内部开设有与阳极叶片共形的流体通道,形成阳极叶片流体通道;阴极;微波能量输出器,用于输出磁控管所产生的微波能量;扇形流体通道包括:一个主扇形流体通道、多个副扇形流体通道;主扇形流体通道开设有进水口,出水口,以及,隔离板;每个扇形流体通道与相邻两个阳极叶片流体通道连通形成与磁控管阳极结构共形的流体通路。

    一种基于功分器的微波常压等离子体射流阵列

    公开(公告)号:CN119907172A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510092360.7

    申请日:2025-01-21

    Applicant: 四川大学

    Inventor: 吴丽 王军 彭婕

    Abstract: 本发明公开了一种基于功分器的微波常压等离子体射流阵列,涉及微波常压等离子体领域,包括外腔体以及外腔体上端设置的上腔体,且上腔体的上端设置有金属盖板,所述外腔体的内部设置有内导体。该基于功分器的微波常压等离子体射流阵列,微波低温等离子体更能增加气体分子的激发、电离、和离解过程,激发的亚态原子多,其对气体的电离和离解程度比其它类型的等离子体(如射频电场等离子体)高出一个数量级,等离子体密度大,电离度高,能量大,活性强,更易于发生或引发相关物理、化学反应,因此在依赖于等离子体活性成分的医疗中效率更高,将该等离子体束打在盛有细菌的培养皿或皮肤伤口处,即可将细菌杀死,达到灭菌的效果。

    腐蚀液体加热装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114222388B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202111505622.6

    申请日:2021-12-10

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了腐蚀液体加热装置,属于微波应用技术领域,包括微波源、矩形波导、矩圆波导转换器、圆波导和进液管;所述微波源用于向矩形波导输入微波;所述矩圆波导转换器用于将矩形波导内的微波传递至圆波导;所述圆波导竖直设置;所述进液管用于从圆波导顶部输入腐蚀液体,使腐蚀液体流径沿着圆波导轴心向下;所述圆波导和腐蚀液体流径存在间隙。本发明的腐蚀液体加热装置,避免液体腐蚀微波器件,同时实现液体连续高效加热。

    基于平行平板传输线的微波大气压等离子源

    公开(公告)号:CN113573456B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110888285.7

    申请日:2021-08-03

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于平行平板传输线的微波大气压等离子源,包括:两块平行设置的介质板和位于所述两块介质板之间的间隙调节垫片,所述介质板的两侧各突出地形成有一个相对所述介质板的轴线倾斜设置的进气部,两个所述介质板的对应的进气部之间形成进气口,两个所述介质板相对的一侧沿所述轴线形成有馈电铜带,两个所述介质板之间还设置有石英片,所述石英片位于所述微波大气压等离子源的出口端。本发明借助平行平板传输线,构成了一种微波大气压介质阻挡放电装置,该装置体积小,质量轻,工作频带宽,放电间隙可调,激发等离子体温度低,制造工艺简单,便携度。

    一种基于时间反演校准技术的精准微波加热的方法及装置

    公开(公告)号:CN113490300A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110727078.3

    申请日:2021-06-29

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本申请提供了一种基于时间反演校准技术的精准微波加热的方法及装置。旨在提高微波加热的速率以及能量利用率。该方法应用于加热装置,包括信号发生器和微波收发装置,该方法包括:将待加热物料置入加热装置中,置入位置处设置有信号发生器;根据待加热物料在加热装置中的位置,控制信号发生器发出第一微波信号;根据接收到的第一微波信号,控制微波收发装置发出第二微波信号;第二微波信号聚焦于待加热物料在加热装置中的位置处,对待加热物料进行加热;在加热过程中,在检测到预设触发条件被触发且待加热物料的温度未满足预设温度时,重复执行上述发出第一微波信号和第二微波信号的步骤,直到待加热物料的温度满足预设温度后,停止工作。

    一种试管
    8.
    发明公开
    一种试管 审中-实审

    公开(公告)号:CN113198557A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110480230.2

    申请日:2021-04-30

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明涉及物品加热技术领域,特别涉及一种加热试管。本发明的试管,包括管身,所述管身一端为封闭端一端为开口端,所述开口端设置有多边形项圈,所述项圈与管身固定连接。本发明在普通试管开口端设置多边形项圈,就像一个多边形套在管身上。这样当试管放置在马弗炉中进行加热时,就不会滚动,增强了稳定性。而且取出试管时,可以用坩埚钳夹持多边形项圈,非常方便。本发明在管身上固定一个多边形项圈,一方面可以作为试管水平放置的固定装置,便于稳定地放置试管;另一方面又可以作为试管的夹持部件,方便试管拿取。本发明的试管特别适合物料高温加热的应用环境。

    一种基于微波分离场重构技术的化学反应器

    公开(公告)号:CN110449099A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910591500.X

    申请日:2019-09-16

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于微波分离场重构技术的化学反应器,包括第二谐振腔、第二微波源、第一微波源、处理样品、试管、化学反应区和第一可调短路面,所述第二谐振腔的一侧安插有第一谐振腔,靠近第二谐振腔的所述第一谐振腔内部安装有第二耦合窗,所述第二微波源安装在第一谐振腔一端,靠近第一谐振腔的所述第二谐振腔内部安装有第一耦合窗,所述第一微波源放置在第二谐振腔一端;本发明通过结合两个正交波导单模谐振腔的,将两个谐振腔的中心位置分别调节为电场中心和磁场中心,通过调节两个馈入微波源的功率,实现在反应试管内微波电场和磁场的重构。耦合窗和短路面构成第一个波导单模腔谐振器,耦合窗和短路面构成第二个波导单模腔谐振器。

    基于N型接头的等离子体发生器

    公开(公告)号:CN110149756A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910410242.0

    申请日:2019-05-16

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明涉及等离子体发生器技术领域。本发明公开了一种基于N型接头的等离子体发生器,包括内导体和外导体,所述内导体和外导体同轴;所述外导体上设置有导气孔;所述内导体和外导体一端为N型接口形状,用于通过同轴传输线连接激励源,所述内导体和外导体另一端为放电端;所述内导体和外导体构成同轴传输线结构,具有与连接的同轴传输线相同的特征阻抗。本发明的等离子体发生器结构简单,与微波源的连接非常方便。微波在传输过程中泄漏和反射大大降低,能够产生连续的冷等离子体,可以采用单一气体介质或多种气体介质。本发明的等离子体发生器激励源采用电磁波激励源,工作频率连续可调,装置轴向长度不受限制,可以根据需要灵活设置。

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