专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种微波加热系统及均匀加热方法-CN202310747873.8在审
  • 朱铧丞;杨阳 - 四川大学
  • 2023-06-25 - 2023-09-15 - H05B6/64
  • 本发明公开了一种微波加热系统及均匀加热方法:包括辐射器、介质层和承载腔;所述介质层中设置有供承载腔放置的容置腔,所述承载腔设置在容置腔中,辐射器沿介质层的周向位置均匀设置,所述介质层与辐射器接触的端面为非曲面,使微波在接触的端面上能够避免微波聚焦;本方案提供一种紧凑型的圆柱目标微波加热系统,实现微波的均匀加热,结构简单成本低廉,能够承受较大的微波功率并有效提高对于圆柱目标的抗聚焦性。
  • 一种微波加热系统均匀方法
  • [发明专利]一种非周期性人工磁导体印刷偶极子天线-CN202210726710.7有效
  • 陈星;朱铧丞;赵翔;郭庆功;闫丽萍 - 四川大学
  • 2022-06-24 - 2023-08-29 - H01Q15/00
  • 本发明公开了一种非周期性人工磁导体印刷偶极子天线,其包括非周期性人工磁导体和印刷偶极子天线;印刷偶极子天线位于非周期性人工磁导体的正上方;本发明设计的印刷于高频基板上的人工磁导体单元结构一致但大小不完全一致。为简便设计,非周期人工磁导体采用中心对称结构。为考虑实际运用,一共选用了8行9列分布的72个人工磁导体单元;非周期性人工磁导体上下对称且每一行的人工磁导体单元结构大小相同;但与其他行的人工磁导体均不相同,每一行的中心线位于同一直线上;非周期人工磁导体层位于印刷偶极子天线下方,代替传统印刷偶极子天线的金属地。通过遗传算法优化印刷偶极子天线和非周期人工磁导体的结构参数,实现低剖面和宽带。
  • 一种周期性人工导体印刷偶极子天线
  • [发明专利]一种3D打印系统-CN202210028545.8有效
  • 朱铧丞;杨阳 - 四川大学
  • 2022-01-11 - 2023-08-11 - B22F10/28
  • 本申请提供了一种3D打印方法和系统,属于3D打印技术领域,本申请实施例提供的一种3D打印方法,通过获取待打印物体的至少一个截面数据,该截面数据包括内部截面数据和外部截面数据;根据内部截面数据,采用微波对待打印物体的内部区域进行3D打印;同时根据外部截面数据,采用激光对待打印物体的外部区域进行3D打印。本申请实施例通过微波对内部区域进行打印,耗时短,能耗低,能够有效提高打印效率,并实现对大尺寸零件的3D打印;通过激光对外部区域进行打印,能够进一步保证3D打印的精度。
  • 一种打印系统
  • [发明专利]一种基于角连接补强方形随机点阵的宽带人工磁导体-CN202310629959.0在审
  • 陈星;杨阳;朱铧丞;程飞 - 四川大学
  • 2023-05-30 - 2023-08-08 - H01Q15/00
  • 本发明公开了一种基于角连接补强方形随机点阵的宽带人工磁导体,包括高频基板、角连接补强方形随机点阵和人工磁导体单元;角连接补强方形随机点阵均匀设置在高频基板上,组成人工磁导体单元;角连接补强方形随机点阵呈中心对称。本发明提出了角连接补强方形随机点阵的创新设计,彻底解决了方形随机点阵存在的金属块对角连接情况下电连接状态不确定问题。本发明不仅可应用于单频/双频的宽带人工磁导体设计,还可应用于低廓面、低损耗和小型化人工磁导体单元,以及应用于频率选择表面、左手媒质和光子晶体等电磁超材料和电磁超表面设计中。
  • 一种基于连接方形随机点阵宽带人工导体
  • [发明专利]一种可伸缩的微波炉-CN202010013784.7有效
  • 朱铧丞;杨阳;黄卡玛;刘长军;陈星 - 四川大学
  • 2020-01-07 - 2023-07-21 - F24C7/02
  • 本发明涉及微波加热领域,是一种可伸缩的微波炉,解决了现有技术中加热尺寸不可变、加热均匀性和加热效率低的问题。本发明包括微波炉顶壁、底板和为可伸缩结构的侧壁,微波馈入源,微处理装置和微波信号采集装置。本发明通过鼓风装置调节手风琴结构的微波炉侧壁的尺寸,尺寸可调、便携;在加热过程中伸缩微波炉侧壁,进而改变微波炉谐振腔内的电磁场,提高微波加热的均匀性;通过选取加热效率高的顶壁位置,并在所选取位置进行加热,减少微波加热效率低的位置的加热时间,提高微波加热均匀性的同时提高微波加热的效率;通过微波源侧接波导同轴转换器进一步减小微波炉尺寸。
  • 一种伸缩微波炉
  • [发明专利]一种3D打印用固化装置及方法、3D打印系统及方法-CN202310136738.X在审
  • 朱铧丞;杨阳;王策 - 四川大学
  • 2023-02-20 - 2023-07-11 - B29C64/124
  • 本发明涉及微波加热技术领域,具体涉及一种3D打印用固化装置及方法、3D打印系统及方法。所述3D打印用固化装置及方法通过微波源产生微波,并经微波传输装置将微波源产生的微波输送至微波辐射阵列,通过该微波辐射阵列中的多个辐射单元实现微波能量的均匀、大面积辐射并将其耦合至待固化材料层中,从而使得该待固化材料受热并固化。该种3D打印用固化装置以及包含该3D打印用固化装置的3D打印系统通过微波实现待固化材料的加热,且其设备简单易于实施,能够在3D打印过程中对待固化材料层进行实时地固化。
  • 一种打印固化装置方法系统
  • [发明专利]一种宽幅射流等离子体炬及其射流方法-CN202211182596.2有效
  • 朱铧丞;杨阳 - 四川大学
  • 2022-09-26 - 2023-06-30 - H05H1/30
  • 本发明公开了一种宽幅射流等离子体炬及其射流方法,属于微波技术领域,包括矩形波导、超材料体和陶瓷管;所述矩形波导左端设有微波馈入口,且矩形波导前后侧为窄面,位于前侧的窄面内壁设有超材料体;所述超材料体包括第一介电常数介质板和第二介电常数介质板;所述第一介电常数介质板从左往右材料前后方向厚度逐渐增大;所述第二介电常数介质板从左往右材料前后方向的厚度保持不变,且等于第一介电常数介质板最右端材料前后方向的厚度;所述陶瓷管嵌入在第二介电常数介质板内,且陶瓷管整体位于第二介电常数介质板的后表面前侧。本发明能有效解决现有等离子体激发装置不能同时解决无法产生均匀宽幅射流等离子体、使用不便利和成本高等问题。
  • 一种宽幅射流等离子体及其方法
  • [发明专利]一种降空间尺度差实现电磁场加速计算的方法-CN202110308085.X有效
  • 朱铧丞;杨阳 - 四川大学
  • 2021-03-23 - 2023-06-30 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种降空间尺度差实现电磁场加速计算的方法,属于微波技术电磁仿真计算领域,包括设定空间模型步骤、设定介质参数步骤、设定微波参数步骤和计算步骤;在设定空间模型步骤中,获取薄壁区域的位置和几何尺寸,用比薄壁区域几何尺寸大的变换光学区域替换薄壁区域;在设定介质参数步骤中,获取薄壁区域的介质参数,并利用变换光学算法计算等效替换薄壁区域的变换光学区域的介质参数;采用FDTD时域有限差分算法或FEM有限元算法进行网格剖分,获取带薄壁区域的物理场分布。本发明的一种降空间尺度差实现电磁场加速计算的方法,能够解决薄壁区域几何尺寸小,剖分困难,网格数量大,计算时间长,占用计算机内存的问题。
  • 一种空间尺度实现电磁场加速计算方法
  • [发明专利]一种连续流反应器及加热方法-CN202310476194.1在审
  • 朱铧丞;夏妍;杨阳 - 四川大学
  • 2023-04-28 - 2023-06-27 - B01J19/24
  • 本发明公开了一种连续流反应器及加热方法,属于微波技术领域,包括反应器管体、两个圆波导和超材料体;所述反应器管体沿左右方向延伸;所述反应器管体左右两端分别设有微波馈入口;两个所述圆波导分别连接至所述反应器管体的微波馈入口;所述圆波导内壁绕设有超材料体;所述超材料体从远离反应器管体到靠近反应器管体方向材料厚度逐渐增大,且超材料体靠近反应器管体一端的厚度等于反应器管体厚度;所述反应器管体内形成有物料通道;所述物料通道用于通过物料;所述圆波导内传输的微波馈入到物料通道中。本发明能有效改善微波加热装置进行连续流物料微波加热时无法实现对于大范围介电物料高效且稳定加热等问题。
  • 一种连续流反应器加热方法

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