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]液冷冷板的制备方法-CN202110003667.7有效
  • 赵桐;唐振云;付鹏飞 - 中国航空制造技术研究院
  • 2021-01-04 - 2022-04-12 - B23K15/00
  • 本发明涉及一种液冷冷板的制备方法,包括以下步骤:S1,获取待加工冷板本体道截面的尺寸;S2,预设电子表面造型阵列;S4,根据合理的电子表面造型阵列设定电子表面造型扫描波形;S5,对电子表面造型扫描波形及工艺参数进行优化;S6,根据优化后的电子表面造型扫描波形及工艺参数,在待加工冷板本体道内制备出柱状表面造型,然后将制备完成的冷板本体和盖板制备成液冷冷板。
  • 冷冷制备方法
  • [发明专利]一种聚焦离子-电子融合可控微纳加工的方法-CN201610046845.3有效
  • 李文萍;王荣明;崔益民 - 北京航空航天大学
  • 2016-01-25 - 2019-04-23 - B82B3/00
  • 本发明公开了一种聚焦离子电子融合可控微纳加工的方法,通过综合考虑实际系统的像差以及空间电荷效应分别获得离子电子三维密度分布,并依据系统的空间布局将双融合成同步粒子,获得高精度的双融合可控微纳加工首先,获取源、透镜、偏转器和样品等参数,计算透镜和偏转器的二维场、三维场和电气参数;然后,在给定初始条件下求解牛顿‑洛仑兹方程组得到包括像差和离子(电子)库仑力效应的离子(电子)三维密度分布;最后,考虑双系统装配结构,逆时针旋转离子,在库仑力作用下融合离子电子,实现双同步可控加工;优点在于,电子对离子密度分布的控制,提高了加工的精度和质量。
  • 一种聚焦离子束电子束融合可控加工方法
  • [发明专利]基于磁光阱的相干电子源获取装置-CN202110882908.X在审
  • 周庆红;徐艳霞;李晓红;刘涛 - 西南科技大学;周庆红
  • 2021-08-02 - 2021-12-17 - G21K1/087
  • 基于磁光阱的相干电子源获取装置,通过铷原子蒸汽,在二维磁光阱中生成铷冷原子,将铷冷原子输送到三维磁光阱,通过三维磁光阱捕获铷冷原子中的冷原子;使用780nm、480nm两激光对冷原子外层电子进行电子态制备,并使用高压静电场驱动获得相干电子;三维磁光阱的真空腔中配置有电极板,电极片横向施加预设的电压得到正负相交替的电场,控制电子横向尺寸,电极片纵向施加正负相交替的电场,控制电子纵向束长;真空腔与存放电子的样品腔之间通过螺线管施加磁场,以控制输入到样品腔的电子横向尺寸。本发明克服了塞曼减速器尺寸大、磁场泄露等缺点,最大程度上降低了设备对电子的影响;使电子的相干性更易控制。
  • 基于磁光阱相干电子获取装置
  • [发明专利]空间曲线电子焊方法-CN201911049207.7有效
  • 袁南翔;皮克松;王海燕;吴超;付立泉;刘杰 - 中国航发南方工业有限公司
  • 2019-10-31 - 2021-11-26 - B23K15/00
  • 本发明公开了一种空间曲线电子焊方法,包括以下步骤:焊前处理;点焊连接;装夹找正;生成三维焊缝曲线轨迹数控程序:在焊接中心设立局部坐标系,提取三维焊缝曲线并采用等弦公差的方式在三维焊缝曲线上提取若干提取点后,获取各提取点的X、Y、Z三轴坐标的点位数据,将各提取点Z轴坐标的点位数据转换为相对局部坐标系原点变化的聚焦电流,将各提取点的焊缝厚度转换为对应的电子,并根据各提取点X、Y轴坐标的点位数据、聚焦电流参数及电子参数编制出三维焊缝曲线轨迹的电子焊程序;电子焊:将电子焊程序导入电子焊机的控制系统,并得到局部坐标系原点的聚焦电流参数后对三维焊缝曲线进行电子焊。
  • 空间曲线电子束方法
  • [发明专利]三维曲线电子焊方法-CN201911049278.7有效
  • 袁南翔;嵇佳佳;王海燕;唐承铁;刘杰 - 中国航发南方工业有限公司
  • 2019-10-31 - 2021-11-26 - B23K15/00
  • 本发明公开了一种三维曲线电子焊方法,包括以下步骤:焊前处理;点焊连接;装夹找正;生成三维焊缝曲线轨迹数控程序:设立局部坐标系并提取三维焊缝曲线后,在编程软件中选取三维焊缝曲线的表面轮廓曲线和底部轮廓曲线并分别采用编程方式后,获取表面轮廓曲线各走刀点的X、Y、Z三轴坐标的点位数据及各走刀点的Z轴厚度,再将各Z轴坐标的点位数据转换为相对局部坐标系原点变化的聚焦电流,将各Z轴厚度转换为对应的电子,并根据各走刀点X、Y轴坐标的点位数据、聚焦电流参数及电子参数编制出三维焊缝曲线轨迹的电子焊程序;电子焊:将电子焊程序导入电子焊机的控制系统,得到局部坐标系原点的聚焦电流参数后进行电子焊。
  • 三维曲线电子束方法
  • [实用新型]电子轰击炉电子发生系统电源装置-CN200720082357.4无效
  • 韦寿祺;莫金海 - 桂林电子科技大学
  • 2007-12-07 - 2008-09-24 - H05B7/144
  • 电子轰击炉电子发生系统电源装置,本装置的加速电源主变压器一次侧接三相电,对加速电源开环控制,输出端接加速电压分压电路和电子取样电阻输出取样信号。加速电压和电子取样信号作为轰击电源、灯丝电源和电子功率的控制信号,轰击电源含PWM、轰击逆变器、轰击变压器、轰击电源调节器等。灯丝电源及功率控制回路含PWM、灯丝逆变器、灯丝变压器、功率整定电位器、乘法器、功率调节器和灯丝电源调节器等。三电源协调工作使电子功率便于调节且稳定。
  • 电子束轰击发生系统电源装置
  • [发明专利]电子枪用电子收束装置-CN201410219200.6在审
  • 江滨浩;李传雨 - 哈尔滨工业大学
  • 2014-05-22 - 2014-08-06 - H01J3/02
  • 电子枪用电子收束装置,涉及电磁场领域。它是为了解决现有电子枪的电子可控性低,准确度低,导致电子无法收束而发散的问题。通过本发明能够自由调节电子枪中射出的电子的射出点,通过调节励磁电流的大小,即可改变磁场的强度,同时线圈本身的形状及长度也容易调整,因此本发明使用励磁线圈的方法产生径向磁场,通过磁场的洛伦兹力控制电荷的运动,进而达到控制电子射出点的目的,准确度同比提高了20%。
  • 电子枪用电子束流收束装置
  • [发明专利]一种方便调整辐照均匀度的电子加速器-CN202110783900.8在审
  • 王俊佳;高宁;郭向东;葛智豪;尤献荣;赵凯;李富文 - 浙江高鹰科技发展有限公司
  • 2021-07-12 - 2021-10-08 - H05H7/00
  • 本发明涉及电子加速器技术领域,且公开了一种方便调整辐照均匀度的电子加速器,包括脉冲变压器顶部设置有速调管,速调管左侧顶部固定连接有波导系统。本发明通过波导系统左侧贯穿支撑架内侧,波导系统外侧一端与加速管相连通,可直接将脉冲变压器产生的微波传导至加速管中,加速管外的聚焦线圈产生磁场,约束电子始终沿着加速管中心传输,并保持很小的团直径,直到电子的能量增加到兆电子伏,然后从加速管出射的兆电子电子传输到扫描段(农产品等),其中的扫描线圈产生横向交变磁场,将电子在一个固定的角度内往复的扫描,扩大了电子出射的宽度,最后经过钛窗输出的电子就以循环往复的扫描方式完成货物的辐照加工
  • 一种方便调整辐照均匀电子加速器
  • [发明专利]一种电子3D打印系统及其使用方法-CN202110143034.6在审
  • 唐志宏;谷胜栋 - 湖州超群电子科技有限公司
  • 2021-02-02 - 2022-08-02 - B29C64/268
  • 本发明属于3D打印技术领域,尤其是一种电子3D打印系统及其使用方法,针对现有3D打印的设备都需要将打印原材料和整个打印装置放入真空中进行,成本比较高,且体积较大的问题,现提出以下方案,包括电子发射模块、电子处理模块、喷粉模块和操作模块,所述电子发射模块包括电子源、阴极和电子。本发明中,使用一种电子可以穿过的薄膜进行封真空,将电子引出到空气中,然后进行后续操作,从而避免了电子3D打印必须在真空中进行的苛刻条件,继而可以灵活的布置多种电子源以及和聚焦模块,可以精确的控制焦点位置和焦点大小,容易实现高精度的操作,节省空间,非常适合安装在产线上进行批量生产。
  • 一种电子束打印系统及其使用方法

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