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]一种智能微波加热方法及装置-CN201911031246.4有效
  • 唐正明;洪涛;杨伟超;朱铧丞;黄卡玛 - 西华师范大学
  • 2019-10-28 - 2022-02-08 - H05B6/02
  • 本发明公开了一种智能微波加热方法及装置,其中加热方法包括以下步骤:步骤S1:获取被加热物的几何模型和属性;步骤S2:根据所述被加热物的几何模型和类型,计算所述被加热物的加热频率和加热时间;步骤S3:根据所述加热频率和加热时间对所述被加热物进行加热。本发明所提供的智能微波加热方法,自动获取所述被加热物的几何建模并判断所述被加热物的属性,进而计算出加热频率和加热时间,充分考虑了被加热对象随时间的动态变化特性,提高了频率选择的准确度,实现了智能化加热过程,减少了加热过程对人的依赖程度。
  • 一种智能微波加热方法装置
  • [实用新型]一种基于平行平板传输线微波大气压等离子源-CN202121661347.2有效
  • 吴丽;朱铧丞;杨阳;黄卡玛 - 四川大学
  • 2021-07-21 - 2022-01-04 - H05H1/52
  • 本实用新型公开了一种基于平行平板传输线微波大气压等离子源,涉及等离子源反应装置技术领域,包括发生装置,上FR4板和下FR4板之间设有垫片,馈电处与微波源连接,再将气体由上FR4板和下FR4板的两侧处注入,打开微波源开关,微波能量在聚集在发生装置缝隙处,此处电场强度将达到最高,调节微波源的输出功率,当其到达某一值时,缝隙处的电场强度击穿附近的气体,产生等离子体,微波等离子体更能增加气体分子的激发、电离、和离解过程,激发的亚态原子多,其对气体的电离和离解程度比其它类型的等离子体高出一个数量级,产出的等离子体密度大,电离度高,能量大,活性强,更易于发生或引发相关物理、化学反应。
  • 一种基于平行平板传输线微波大气压离子源
  • [实用新型]一种大功率微波等离子体煤粉裂解装置-CN202121933261.0有效
  • 朱铧丞;杨阳;黄卡玛 - 四川大学
  • 2021-08-17 - 2021-12-24 - H05H1/46
  • 本实用新型涉及等离子体设备领域,是指一种大功率微波等离子体煤粉裂解装置,解决了现有技术中由等离子体尺寸小、功率低而引起的煤粉裂解问题。本实用新型包括煤粉研磨装置、煤粉输入装置、等离子体发生装置、裂解气体处理装置、微波腔;所述微波腔轴心位置与反应腔轴心重合;所述微波发生装置设置于微波腔周围;所述微波发生装置不少于三个;所述微波腔为空心圆柱形的多模腔。本实用新型通过将大功率的微波等离子体装置作为煤粉裂解反应装置,通过不同距离、高低错落的设置多个微波发生装置,并将电磁波均匀集中的束缚在石英管中心位置,实现大功率、大尺寸的煤粉等离子体激发;本实用新型结构简单、激发效率高、成本低廉,满足工业化大规模的要求。
  • 一种大功率微波等离子体裂解装置
  • [实用新型]一种多路微波源的大功率等离子体发生装置-CN202121934993.1有效
  • 朱铧丞;杨阳;黄卡玛 - 四川大学
  • 2021-08-17 - 2021-12-24 - H05H1/46
  • 本实用新型涉及等离子体设备领域,是指一种多路微波源的大功率等离子体发生装置,解决了现有技术中等离子体尺寸小、功率低的问题。本实用新型包括等离子体点火装置、微波发生装置、波导和反应腔,入气口、微波腔;所述微波腔轴心位置与反应腔轴心重合;所述微波发生装置设置于微波腔周围;所述微波发生装置不少于三个;所述微波腔为空心圆柱形的多模腔;本实用新型公开的一种多路微波源的大功率等离子体发生装置,通过不同距离、高低错落的设置多个微波发生装置,并将电磁波均匀集中的束缚在石英管中心位置,实现大功率、大尺寸的等离子体激发;本实用新型结构简单、激发效率高、成本低廉,满足工业化大规模的要求;本实用新型可级联,实现功率的有效叠加。
  • 一种微波大功率等离子体发生装置
  • [实用新型]一种基于双线阵列的线形微波等离子装置-CN202121661170.6有效
  • 吴丽;朱铧丞;杨阳;黄卡玛 - 四川大学
  • 2021-07-21 - 2021-12-21 - H05H1/24
  • 本实用新型公开了一种基于双线阵列的线形微波等离子装置,涉及等离子体源技术领域,包括FR4板机构,FR4板机构的一端固定安装有进气点;FR4板机构包括上FR4板和设置在上FR4板下端的下FR4板,且上FR4板和下FR4板的连接处设置有垫片机构,驱动机构设置在下FR4板的下端,卡口的内部固定安装有同轴线内导体,同轴线内导体与下铜带电连接,且下端固定安装有同轴连接器,同轴连接器通过同轴线内导体连接上铜带和下铜带,给装置馈电,将装置同轴线内导体与微波源连接,再将气体由进气口注入,打开微波源开关,微波能量在聚集在进气口缝隙处,此处电场强度将达到最高,调节微波源的输出功率,当其到达某一值时,缝隙处的电场强度击穿附近的气体,产生等离子体。
  • 一种基于双线阵列线形微波等离子装置
  • [发明专利]一种近场低旁瓣平顶Bessel-Gauss波束的径向槽阵列天线-CN202010142398.8有效
  • 卢萍;黄卡玛;杨阳 - 四川大学
  • 2020-03-04 - 2021-11-16 - H01Q1/36
  • 本发明提供一种基于Bessel‑Gauss函数的近场低旁瓣平顶天线,属于微波输能领域。本发明基于Bessel‑Gauss函数,提出一种径向槽阵列天线,在近场处能产生低旁瓣平顶波束,在保证接收天线功率密度的均匀性,解决现有Bessel天线旁瓣高的问题。本发明天线包括上表面设置为槽阵列的径向圆波导、同轴馈线以及匹配结构。本发明通过场投射算法,将天线近场处的具有低旁瓣平顶波束特性的目标场投射到天线表面,获得天线表面的目标磁流分布。再以优化表面磁流分布为目标,布置天线表面的小槽位置和大小,最终建立径向槽阵列天线模型,使其在近场处产生低旁瓣平顶波束。本发明基于Bessel‑Gauss函数,所提出的径向槽阵列天线模型,在近场处具有低旁瓣平顶特性,可广泛应用于微波无线输能领域中。
  • 一种近场低旁瓣平顶besselgauss波束径向阵列天线
  • [发明专利]一种微波辅助催化氧化VOCs气体降解的装置-CN202110820203.5在审
  • 黄卡玛;王易君 - 四川大学
  • 2021-07-20 - 2021-10-22 - B01D53/86
  • 本发明提供了一种微波辅助催化氧化VOCs气体降解的装置,涉及废气处理设备技术领域,所述微波辅助催化氧化VOCs气体降解的装置包括:微波降解单体,微波降解单体包括箱体、通气管、微波发射装置和催化结构,其中,通气管设置于箱体的内部,通气管的两端分别连接进气口和出气口,催化结构设置在通气管的内部,微波发射装置连接在箱体的顶部,微波发射装置发射的微波能够穿透通气管并作用于催化结构。通过在箱体的顶部设置微波发射装置,微波发射装置发射的微波进入箱体的内部,并穿透通气管,作用于催化结构,使催化结构上的催化剂能够达到活性温度,并在气体从通气管内通过时,对气体进行降解,从而能够减少耗能和设备成本。
  • 一种微波辅助催化氧化vocs气体降解装置
  • [发明专利]微波源发射功率控制方法及微波发射系统-CN201810437958.5有效
  • 杨阳;黄卡玛;陈星;刘长军;朱铧丞;吴丽 - 四川大学
  • 2018-05-09 - 2021-10-22 - H05B6/68
  • 本发明涉及微波发射功率控制技术。本发明公开了一种微波源发射功率控制方法,包括步骤:a、设定采样率、反射功率阈值和反射功率变化率阈值;b、按照设定的采样率采集负载反射功率;c、根据步骤b采集的反射功率计算反射功率变化率;d、将采集的反射功率和计算得到的反射功率变化率与设定阈值及进行比较,当反射功率或反射功率变化率超过设定阈值执行步骤e,否则返回步骤b;e、向微波源发出控制信号调整发射功率;f、返回步骤b。本发明同时公开了采用上述方法进行微波源发射功率控制的微波发射系统。本发明的技术方案运用十分广泛,既可对单一磁控管微波源进行调控,也可对多个磁控管组成的微波源进行调控,非常适合工业微波加热系统的控制。
  • 微波发射功率控制方法系统
  • [发明专利]一种介质非谐振天线-CN202010516703.5有效
  • 张冰;朱栩毅;黄卡玛 - 四川大学
  • 2020-06-09 - 2021-09-21 - H01Q1/36
  • 本发明公开了一种介质非谐振天线,涉及天线领域,所述介质非谐振天线包括:辐射单元和馈电单元;辐射单元基于透明的光敏树脂材料制成,并加工为锥形体;馈电单元采用同轴探针耦合馈电;同轴探针位于锥形体底面的正中心;同轴探针作为场源产生电磁波,通过调节锥形体边缘的外形或者改变锥形体边缘区域的相对介电常数,以达到控制介质非谐振天线的主辐射方向和带宽。本发明实施例的介质非谐振天线,克服了目前介质谐振天线需要激励起特定的模式进行辐射,而只能在特定频点工作的问题,十分适用于城市通信设备以及照明设备一体化的需求,不但满足了通信的需求,同时满足了城市照明和美观的需求,具有很高的实用性。
  • 一种介质谐振天线
  • [发明专利]一种微波激发常压等离子体射流的结构和阵列结构-CN202110496953.1有效
  • 张益;黄卡玛;杨阳;朱铧丞;王策 - 四川大学
  • 2021-05-07 - 2021-08-10 - H05H1/24
  • 本申请提供一种微波激发常压等离子体射流的结构和阵列结构。旨在提供一种无电极,制造成本低,易于加工的激发等离子体的结构,避免对激发的等离子体造成二次污染。包括:同轴接头、激发结构包括:馈入传输线结构、第一金属层、介质基片层和第二金属层;第一金属层通过馈入传输线结构连接同轴接头内导体,第二金属层连接同轴接头外导体;基底沿长度方向排布多个金属过孔,将第一金属层和第二金属层连通,金属过孔围合形成介质基片层区域,基底上开设的通孔中插入石英管;石英管外第一和第二金属圈,分别与第一和第二金属层相连;同轴接头将微波信号传输到介质基片层,金属过孔将微波信号限制在介质基片层区域,以将石英管内气体激发为等离子体。
  • 一种微波激发常压等离子体射流结构阵列
  • [发明专利]一种试管-CN202110480230.2在审
  • 陈倩;刘长军;周艳萍;吴丽;黄卡玛 - 四川大学
  • 2021-04-30 - 2021-08-03 - B01L3/14
  • 本发明涉及物品加热技术领域,特别涉及一种加热试管。本发明的试管,包括管身,所述管身一端为封闭端一端为开口端,所述开口端设置有多边形项圈,所述项圈与管身固定连接。本发明在普通试管开口端设置多边形项圈,就像一个多边形套在管身上。这样当试管放置在马弗炉中进行加热时,就不会滚动,增强了稳定性。而且取出试管时,可以用坩埚钳夹持多边形项圈,非常方便。本发明在管身上固定一个多边形项圈,一方面可以作为试管水平放置的固定装置,便于稳定地放置试管;另一方面又可以作为试管的夹持部件,方便试管拿取。本发明的试管特别适合物料高温加热的应用环境。
  • 一种试管
  • [发明专利]一种微波等离子体炬点火方法-CN202011137794.8有效
  • 黄卡玛;杨阳;朱铧丞 - 四川大学
  • 2020-10-22 - 2021-07-27 - H05H1/30
  • 本发明公开了一种微波等离子体炬点火方法,属于微波应用技术领域,采用微波等离子体炬;向放电管输入工作气体;微波发生器开启,并将工作模式设定为脉冲波工作模式,微波发生器通过微波输送装置向放电管内的工作气体输入脉冲波;确认放电管内的工作气体是否产生等离子体;放电管内的工作气体产生等离子体,微波发生器将脉冲波工作模式切换为连续波工作模式,微波发生器通过微波输送装置向放电管内的工作气体输入连续波。本发明的一种微波等离子体炬点火方法,不需要探针等尖端放电结构,免去复杂的探针动作机构,可实现自动化点火,具有稳定可靠,零部件寿命长等特点。
  • 一种微波等离子体点火方法
  • [发明专利]三维多路径向功分器-CN202010472280.1有效
  • 黄卡玛;卢萍;杨阳;朱铧丞 - 四川大学
  • 2020-05-29 - 2021-07-27 - H01P5/12
  • 本发明提供一种三维多路径向功分器,电路的主体部分由一段直线型同轴波导与一段内外径渐变的同轴锥体连接而成,同轴锥体由实心金属锥体和锥形金属外壳构成,围成的波导腔为空气填充,功分器的前端中心安装同轴接头,作为信号输入端,功分器的终端设有金属短路面,功分器的输出端为沿锥体轴向排列的三维多级同轴探针阵列,每级探针阵列含有多个环绕锥体外壳横截面圆周等夹角分布的同轴探针,沿横截面径向插入至波导腔内。该功分器可实现多种不同幅相分布的馈电输出,同时大幅提高了输出信号的路数,通过调节输出探针的长度和连接天线单元的同轴线长度还进一步改变输出信号的幅度与相位,可用作大规模复杂口径场分布的相控阵天线馈电网络。
  • 三维路径功分器
  • [发明专利]一种磷酸钒钠/碳复合正极材料及其微波辅助合成与应用-CN201910226901.5有效
  • 周艳萍;黄卡玛;吴丽;陈倩;朱铧丞;杨阳 - 四川大学
  • 2019-03-25 - 2021-07-20 - H01M4/36
  • 本发明一种磷酸钒钠/碳复合正极材料及其微波辅助合成与应用,其中方法包括:将磷酸二氢钠与偏钒酸铵按化学计量比混合溶解得混合液一,然后加入体积分数为30.0%~36.7%的甘油,搅拌混合均匀得混合液二,磷酸二氢钠的浓度为180~210mmol/L,偏钒酸铵的浓度为120~140mmol/L;将混合液二置于微波水热反应器中,升温至175~185℃下反应15~90min;反应结束后,自然冷却至室温,得灰绿色悬浮状沉淀;过滤、冷冻干燥后升温至700~800℃,煅烧6~10h,即得。本发明采用微波水热法能快速合成NVP前驱体与甘油的复合物,再经煅烧制备出具有三维片花结构的磷酸钒钠/碳复合物正极材料,该三维片花结构由二维纳米薄片组成,作为钠离子电池正极材料具有优异的倍率性能和循环性能。
  • 一种磷酸复合正极材料及其微波辅助合成应用

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