[发明专利]综合量子调控机在审
申请号: | 201510068234.4 | 申请日: | 2015-02-10 |
公开(公告)号: | CN104637629A | 公开(公告)日: | 2015-05-20 |
发明(设计)人: | 王德全;王志宇 | 申请(专利权)人: | 王德全;王志宇 |
主分类号: | H01B13/00 | 分类号: | H01B13/00 |
代理公司: | 成都中亚专利代理有限公司 51126 | 代理人: | 王岗 |
地址: | 610041 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 综合 量子 调控 | ||
技术领域
本发明涉及综合量子调控领域,具体来讲是一种综合量子调控机,利用综合量子调控降低导体电阻,提高材料电性能和机械性能。
背景技术
人类自从发明电以来,发电、输电、转化和应用都需要导体。在电子通信、导航、探测、识别、图像传输处理应用领域离不开导线、电缆。
导体的电阻阻碍电流和信号传输,产生发热损耗,浪费能源。在电力工业中,大量电力因电阻损耗在传输线路中。电阻的发热若不能控制在一定的范围,任其增大产生过热燃烧导致灾难。因此,安全与效率成为电力领域永恒的主题。降低导体电阻成为关键。
人类的生存与发展离不开材料。现代工业,尤其是尖端技术、如高速动车、航空、航天、航海发动机和电子工业对材料电性能和机械性能要求愈来愈高。
高温超导发展到今天,仍只能在零下一百多度的低温下使电阻趋于零。所谓高温超导,是相对绝对零度(-2730C)提高了几十至一百度左右。再提高需要解决许多科学难题。首先是超导材料制备难度加大、价格昂贵;低温工作条件下获得超导需要消耗大量能源,技术复杂,设备体积重量大。在室外远距离使用超导技术困难很大。即使室内使用,投入与产出比低,成本太高。
除此之外,目前世界上还没有降低导体电阻,提高材料电性能同时又提高材料机械性能,既经济节能,又环保有效方法。
发明内容
本发明的目的在于克服现有高温超导技术中的不足而提供一种综合量子调控导体降低电阻获得超银导线,提高材料电性能和机械性能方法及应用;本发明是利用综合量子调控降低导体的电阻,获得超银导线,注入激光、微波和电磁能量和改变边界条件双向综合调控,提高量子有序度,达到有效降低电阻,提高材料、物件的电性能和机械性能。
本发明是这样实现的,构造一种综合量子调控机,其特征在于:所述综合量子调控机具有激光预调控装置、光路合成谐振腔、微波源、微波电缆与连接器、微波谐振腔、线圈与磁组件、磁屏蔽、微波光子晶体、微波调制器、增稳装置、处理通道、送、收料机;
所述激光预调控装置对应激光源2~6台,激光功率选用中小功率,单色或多色激光合成;配对产生谐振、双谐振或3频谐振置于综合量子调控机前端左右和上下方,多束激光在水平中心线上聚焦形成多维激光调控空间区域,导线、材料与物件经激光预处理后进入微波谐振腔;
光路合成谐振腔位于微波谐振腔前,2~6路激光在导线圆周面合成复合聚焦光区;谐振腔同时可防止激光反射、散射;确保有效安全;光路合成腔处理后输出进入微波谐振腔;
所述微波源位于微波腔左、右侧,数量2~6台,中小功率,频率100MHz~16000 MHz;
所述微波电缆与连接器将微波源与微波谐振腔输入端口相连接起来;
所述微波谐振腔(形状可以是圆形、矩形、正方形、六边形和椭圆形)位于整个综合量子调控机的中间位置,中低功率,频率100MHz~16000 MHz电磁波在微波谐振腔内谐振,调控导线、材料或物件的量子序,同时腔体封闭的铜或者铝结构良好接地起防止电磁辐射污染环境;
所述线圈与磁组件形状与微波谐振腔外形或内腔形状相同:可以是圆形、矩形、正方形、六边形和椭圆形,产生连续与磁脉冲,磁感应强度为0.1T~10T,线圈与磁组件3~8个,线圈与磁组件置于微波谐振腔上,与水平面夹角为300~900;
所述磁屏蔽用于增强磁场和防止磁泄露,减小磁干扰;
所述微波光子晶体内腔置于微波谐振腔内,用于减小、消除表面影响,调控谐振模,提高谐振性能;
所述微波调制器将微波谐振腔输出的电磁波功率经适当衰减,再经调制处理输送给增稳装置;增稳装置对调控后的量子序作增稳处理,降低量子涨落和热涨落影响,使被调控材料与物件的电性能和机械性能性能更稳定;
所述处理通道为矩形、六边形、正方形或圆形管道结构,用强度较高、耐磨性较好、稳定性好、绝缘性能和透波性能良好的介质管和外接头组成导线、材料与物件量子调控通道;
送料机与收料机,送料机置于最前端,将需处理导线、材料与物件匀速或者加速输入综合量子处理系统;收料机置于最末端,将处理导线与其他材料或物件匀速或者加速回收。
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