一种微波机械破岩装置用微波辐射器

    公开(公告)号:CN118911698A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411307695.8

    申请日:2024-09-19

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明属于岩土工程及隧道工程技术领域,具体涉及一种微波机械破岩装置用微波辐射器,包括刚性微波辐射器、减振系统、防尘防飞石系统;所述刚性微波辐射器上设有防尘防飞石系统和减振系统,所述减振系统包括柔性波导、柔性减振套、刚性减振套,刚性微波辐射器的标准波导段的端部连接有柔性波导,刚性微波辐射器的过渡段的端部连接有柔性减振套,柔性减振套的上方设有刚性减振套,所述防尘防飞石系统包括外挡板、防尘块,所述外挡板设置在刚性微波辐射器的过渡段的外侧,且固定在柔性减振套上,防尘块放置于刚性微波辐射器的标准波导段内,本发明的微波辐射器采用了减振、防尘、防飞石措施,保证了微波源在振动、粉尘环境中的安全运行。

    基于微波照射加热的溜井堵塞疏通装置以及疏通方法

    公开(公告)号:CN115515267B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202211352941.2

    申请日:2022-11-01

    摘要: 本发明公开了一种基于微波照射加热的溜井堵塞疏通方法,该溜井堵塞疏通方法利用基于微波照射加热的溜井堵塞疏通装置,疏通装置包括:微波制造系统、传导系统、监测系统以及装载移动本体,微波制造系统包括供电电源、变压器和磁控管组合体,磁控管组合体与变压器电路相连接,变压器与供电电源电路相连接;传导系统包括隔离器、定向耦合器、传导段矩形波导、E面弯波导、疏通段矩形波导和微波施加器,隔离器与磁控管组合体相连接,定向耦合器与隔离器相连接,传导段矩形波导、E面弯波导、疏通段矩形波导和微波施加器依次相连接;监测系统包括功率监测计和堵塞体疏通状况实时观测相机,功率监测计设置于定向耦合器与传导段矩形波导之间,并分别与定向耦合器和传导段矩形波导相连接,堵塞体疏通状况实时观测相机设置在疏通段矩形波导的周壁上。

    一种原位微波电导率测试装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN118671444A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410736637.0

    申请日:2024-06-07

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明公开了一种原位微波电导率测试装置及其使用方法,涉及微波辅助加热技术领域,包括依次连接的微波源、同轴线、波同转换器、微波环形器、双向耦合器、脊波导以及滑动短路面;微波环形器的一个侧面上固定连接有匹配水负载结构;双向耦合器结构的上连接微波功率计;脊波导上设置有贯穿其顶部和底部的且用以插接装有物料粉末的玻璃管,脊波导的侧壁上设置有用于观察玻璃管物料情况的观察口,脊波导的上侧连接有直流电阻仪。本发明设计合理,形成了一个高度均匀的温度场,微波能量更加地集中、均匀,有效提高了对物料的加热效率,使加热更加地均匀高效,且大大提高了物料电导率测量的准确性,为探究温度与物料电导率之间的关系提供了帮助。

    微波发生组件和烹饪设备
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118632396A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410785055.1

    申请日:2024-06-17

    发明人: 刘奇 司鹏 王新怀

    摘要: 本发明的实施例提供了一种微波发生组件和烹饪设备,其中,微波发生组件包括:箱体,箱体包括多个第一壁和第二壁,第二壁上设有取放口;磁控管,至少部分设于箱体外;波导馈口,设于至少两个第一壁上,每个波导馈口设有波导天线;波导管,波导管的一端与磁控管相连,另一端与波导馈口相连;其中,磁控管发出的微波经至少两个第一壁上的波导天线馈入箱体。本发明的技术方案中,在至少两个第一壁上设置波导馈口,并配备波导天线,使得微波能够从多个方向进入腔体,提升了加热的均匀性。

    存储器、微波加热系统的温度控制方法、系统和装置

    公开(公告)号:CN114449694B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202011115152.8

    申请日:2020-10-19

    摘要: 本发明公开了存储器、微波加热系统的温度控制方法、系统和装置,其中所述方法包括:根据微波反应器建模,生成微波反应器的三维电磁场模型并对三维电磁场模型进行网格化;设定三维电磁场模型的输入参数,根据输入参数获得三维电磁场模型的稳态下的模拟结果;判断三维电磁场模型中符合预设热场偏差率的有效网格单元是否达到预设比例,如果否,根据预设规则调节不符合预设热场偏差率的网格单元的可控微波源的微波功率并返回上一步骤;如果是,获取各可控微波源当前的微波功率;根据各可控微波源当前的微波功率生成微波加热系统的控制参数。本发明可以有效的避免微波反应器内出现微波源之间的强互耦所导致的驻波的生成,进而提高了微波加热效率。

    加热装置
    9.
    发明公开
    加热装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN117652612A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202211013159.8

    申请日:2022-08-23

    IPC分类号: A23L3/365 H05B6/10 H05B6/80

    摘要: 本发明提供了一种加热装置。该加热装置包括筒体和抽屉组件,筒体限定有前向开口的加热室。抽屉组件设置为可相对于筒体沿前后方向滑动,用于承载待处理物。其中,抽屉组件包括抽屉本体和至少一个接水盒。抽屉本体,设置有至少一个排水结构,每个排水结构包括贯穿抽屉本体的底壁的至少一个排水孔。至少一个接水盒,设置于抽屉本体的底部,并分别设置于至少一个排水结构的下方,以承接自至少一个排水结构流下的液体。本发明通过在抽屉本体的底壁开设排水孔,并在抽屉本体的底部设置接水盒来承接自排水孔留下的液体,不仅便于液体的清洁,而且可将待处理物保持在干燥环境内,避免待处理物浸泡在液体中的部分过热,提高了食物的温度均匀性。

    石墨烯制备方法和制备装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117550590A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202310667144.1

    申请日:2023-06-06

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C01B32/184 H05B6/80

    摘要: 本申请提出了一种石墨烯制备方法和制备装置,石墨烯制备方法包括:提供含碳前驱体,含碳前驱体至少包括固态物质;通过微波等离子体的核心区域加热含碳前驱体,以使含碳前驱体裂解,冷却裂解的含碳前驱体得到重组结晶的石墨烯,其中微波等离子体的最高温度大于3000K。本申请提出的石墨烯制备方法能够大规模、快速合成均匀一致的石墨烯材料。