大功率微波等离子体炬的结构
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116209130A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310266755.5

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种大功率微波等离子体炬的结构,耦合波导为矩形波导且矩形波导的内腔底面上形成有截面为直角梯形的凸台,凸台上开设有通孔,通孔穿透矩形波导的上下侧板;基座固接在通孔的下端,基座的上端安装有石英管,基座的下端固接有内套筒,外套筒套设并固定在内套筒外部,内电极固接在内套筒内部并延伸至石英管内;外套筒上沿切线方向形成有一对方向相反的边进气管,内套筒上沿周向方向形成有多个切向孔;喷管固接在通孔上端的矩形波导的上侧板上,炬帽可拆卸地连接在喷管上;波导法兰和短路板分别固接在耦合波导的左右两端。其产生的微波等离子体饱满均匀,效率高、工作稳定和寿命长,能够有效应用于对等离子体要求较高的场景中。

    耦合器陶瓷窗组件的制造方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116079266A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310115157.8

    申请日:2023-02-02

    Abstract: 本发明公开了一种耦合器陶瓷窗组件的制造方法,所述制造方法包括:步骤1、使用第一工装对陶瓷、陶瓷内窗框、陶瓷外窗框以及窗水套进行定位并焊接,得到第一陶瓷窗组件;步骤2、使用第二工装将内导体真空侧和内导体大气侧焊接至第一陶瓷窗组件上,得到耦合器陶瓷窗组件;其中,步骤1中采用DHLAgCuPd28‑20为焊料进行钎焊焊接,步骤2中采用电子束焊接。该制造方法能够解决陶瓷窗组件焊接中出现的陶瓷碎裂问题,操作简单易实现,保证了陶瓷与金属焊接后的真空度与强度,使陶瓷窗组件更具可靠性;同时,生产成功率高、周期短,节约了大量的生产成本。

    具有防护结构的射频功率放大器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115765650A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211460153.5

    申请日:2022-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种具有防护结构的射频功率放大器,包括底座、防护罩和放大器主体,放大器主体可拆卸地安装在底座上,防护罩罩设在放大器主体的外部;防护罩的外表面设有支撑板,支撑板上分别有散热风机和储存箱,散热风机的顶部与连接管的一端连接,连接管的另一端贯穿并延伸至防护罩内部且与聚热管连接,聚热管的表面形成吸热口;散热风机通过管道与储存箱的一端连接,储存箱的另一端连接输热管,输热管贯穿防护罩并与防护罩内壁上形成的容纳腔连接;防护罩上还开设有进气口和出气口,出气管的一端与容纳腔连接,另一端穿过出气口向外延伸。其降温快,避免水汽下渗,结构稳定坚固,有效防止放大器内部零部件受热、受潮和碰伤,延长了使用寿命。

    纤维素类生物质重整气碳颗粒等离子体转换净化装置

    公开(公告)号:CN115646398A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211300307.4

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种纤维素类生物质重整气碳颗粒等离子体转换净化装置,所述装置包括重整气约束腔(1)、高压电极组件和接地电极组件,所述高压电极组件和所述接地电极组件分别固接在所述重整气约束腔(1)的两端,所述高压电极组件中的高压电极(6)和所述接地电极组件中的接地电极(5)分别延伸至所述重整气约束腔(1)内且设置为能够产生高活性的介质阻挡放电;其中,所述高压电极(6)朝向所述接地电极(5)的一面上设有绝缘介质层。该装置能够将重整气中的碳颗粒转化为CO,提高了重整气品位,同时起到净化碳颗粒的作用。

    一种电子控制栅网焊接工装的焊接方法

    公开(公告)号:CN106216788B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201610702784.1

    申请日:2016-08-23

    Abstract: 本发明涉及一种电子控制栅网焊接工装,属于真空微波器件技术领域。其包括底座、扩散焊压块、压板、支撑架、控制栅网;所述底座由轴心向外开设有一中心孔,所述支撑架设置在所述中心孔中;所述扩散焊压块的底壁上开设有一用于容纳所述控制栅网的凹槽,所述扩散焊压块固定设置在所述控制栅网上,所述控制栅网固定设置在所述支撑架上;所述压板固定设置在所述扩散焊压块上。本发明还提出一种电子控制栅网焊接工装的焊接方法,针对微波行波管栅控电子枪中控制栅网的装配和焊接,实现了在高温真空中各个部件之间的接触面上原子充分地相互扩散渗透,使得各部件之间的焊接更加稳固结实。

    一种热缩模具
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106041797B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201610458093.1

    申请日:2016-06-23

    Abstract: 一种热缩模具,其外形为有一定厚度的圆环,所述圆环均分成三等份,三等份圆环之间设有周向间隙;所述圆环的中心孔设有三个凸向圆心方向的凸台,每个凸台位于一个三等份圆环上。其工艺包括以下步骤:1)毛坯准备;2)毛坯粗车加工;3)毛坯精车加工;4)半成品加工5)成品加工。该热缩模具解决了模具膨胀变形,提高了热缩效果;通过增加毛坯粗车和粗车毛坯热处理定型工序以及精车后采用线切割慢走丝加工凸台与通孔,解决了模具热稳定性,保证在使用过程中不发生膨胀变形的现象,同时提高了模具的尺寸精度,保证了模具在高温使用下膨胀量的控制,达到复合管壳与夹持杆、螺旋线的热夹持固定的效果,完成行波管复合管壳慢波系统的组装。

    一种复合慢波管壳加工方法

    公开(公告)号:CN106271428B

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201610765045.7

    申请日:2016-08-31

    Abstract: 本发明涉及一种复合慢波管壳加工方法,包括对接极靴、极靴、间环、转接极靴、转接头和定位芯杆,包括以下步骤:安装焊接对接极靴、极靴、间环、转接极靴和转接头,形成管壳内孔加工通道;线切割加工内孔加工通道至内孔通道衍磨尺寸,形成内孔衍磨通道;对内孔衍磨通道进行衍磨,达到内孔通道设计尺寸;检验;去油清洗;气密性检验。本方法采用先进的慢丝切割加工工艺和内圆衍磨工艺对用于螺旋线行波管复合慢波管壳进行内孔通道的加工。本方法具有加工的管壳内径精度高、内表面光洁度好、同心度高、加工完成后复合管壳漏气率低等优点。

    一种透明观察窗及其使用方法

    公开(公告)号:CN107275172A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710448269.X

    申请日:2017-06-14

    CPC classification number: H01J23/00 G01B11/16

    Abstract: 本发明公开一种透明观察窗及其使用方法,透明观察窗包括转接法兰(1)、封接环(2)和透明陶瓷片(3),转接法兰(1)的中心设有通孔,转接法兰(1)上与待测量栅控电子枪(4)连接的下端面设有薄壁结构的第一台阶(101),转接法兰(1)上与透明陶瓷片(3)连接的上端面设有薄壁结构的第二台阶(102),封接环(2)安装在透明陶瓷片(3)上,透明陶瓷片(3)上位于第二台阶(102)和封接环(2)之间。具有上述结构的该种透明观察窗及其使用方法可实现行波管栅控电子枪正常工作时,对电子枪内部阴极膨胀和控制栅网变形的动态观察和测量,从而为改进优化栅控电子枪结构提供第一手数据,很大程度上改善提高产品合格率。

    一种基于钼基底的电子控制栅网及制备方法

    公开(公告)号:CN106847651A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201610538546.1

    申请日:2016-07-11

    CPC classification number: H01J23/02 H01J9/14

    Abstract: 本发明公开了一种基于钼基底的电子控制栅网的制备方法,包括如下步骤:a)将钼基毛坯片放入900~950℃氢炉内退火,保温3~5分钟;b)将所述步骤a)制得的钼基毛坯片放入特制模具冲压栅网呈球面形状;c)将所述步骤b)冲压好的钼基球面栅网毛坯片放入900~950℃氢炉内退火,保温20~25分钟;d)将所述步骤c)冲压好的钼基球面栅网毛坯片,采用电火花精密加工一次成型三环多轮辐栅网结构;e)将所述步骤d)制得的钼基三环多轮辐栅网放入1000~1100℃氢炉内退火定型,保温5~10分钟;f)将所述步骤e)制得钼基三环多轮辐栅网进行化学去油清洗;g)将所述步骤f)制得的钼基三环多轮辐栅网放置于电解溶液中进行电解抛光后获得电子控制栅网。

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