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]高功率辐照加速器系统、医疗设备及控制方法-CN202310612727.4在审
  • 施嘉儒;高渐;查皓;陈怀璧;高强 - 清华大学
  • 2023-05-26 - 2023-10-03 - H05H7/04
  • 本申请涉及医疗设备技术领域,特别涉及一种高功率辐照加速器系统、医疗设备及控制方法,其中,系统包括:高功率辐照加速器、采集组件、调节组件和控制组件,其中,高功率辐照加速器包括加速管和设置在加速管外部的导向线圈和螺线管的聚焦线圈;采集组件用于采集加速管内的高阶模信号;调节组件用于调节导向线圈和聚焦线圈的工作参数;控制组件用于分析高阶模信号的频谱,根据频谱确定导向线圈和/或聚焦线圈的目标参数,并控制调节组件将导向线圈和/或聚焦线圈的工作参数调节为目标参数,直到高阶模信号的信号强度小于预设强度。由此,解决了相关技术中大电流加速器系统容易出现束流崩溃现象,导致加速器系统的出束功率低等问题。
  • 功率辐照加速器系统医疗设备控制方法
  • [发明专利]PP用阻燃剂及其制备方法-CN202111452235.0有效
  • 查家华;查皓 - 东莞市道尔新材料科技有限公司
  • 2021-12-01 - 2023-06-02 - C08K5/5313
  • 本发明公开了一种新型PP用阻燃剂及其制备方法,其制备方法以2,2,6,6,‑四甲基哌啶醇、1‑(2‑溴代乙烯基)‑4‑三氟甲基苯、DOPO以及十一酸乙酯作为原料,经过取代、加成、酯交换反应得到了一种新型PP用阻燃剂。含有受阻胺结构,受阻胺为性能优异的光稳定剂,可赋予基材优异的抗光老化性。存在F元素,提供卤素阻燃效果的同时,F具有低表面张力,可迁移到基材表面富集,协同提升抗光老化、阻燃效果,不仅有效解决目前常用阻燃剂阻燃效果不良,且功能单一的缺陷,还具有高效的抗光氧老化性能、耐迁移性,并且不影响最终材料的力学性能。该材料尤其适用于室外装修材料。
  • pp阻燃及其制备方法
  • [发明专利]聚甲醛专用阻燃剂及其制备方法-CN202111452243.5有效
  • 查家华;查皓 - 东莞市道尔新材料科技有限公司
  • 2021-12-01 - 2023-04-28 - C07F9/6571
  • 本发明公开了一种聚甲醛专用阻燃剂及其制备方法,本发明以三聚氯氰、2,4‑二羟基苯硼酸、烯丙基溴以及DOPO作为原料,经过偶联、取代、加成步骤反应得到了一种新型聚甲醛专用阻燃剂;含有三分子反应型阻燃剂DOPO、高含N量、羟基结构、可形成稳定炭化层的多环状结构等;含有三嗪结构,三嗪为一类具有高效、低色泽、高加工温度、较好相容性及优异广谱性的紫外线吸收剂,可赋予基材优异的抗光老化性,延长材料使用寿命;而且存在较多的苯环和六元环,可显著聚甲醛的耐热性和力学强度,同时对提升抗光老化、阻燃性有协同效果,在具有高效阻燃性的同时,还具有高效紫外吸收性能、耐热性能,该材料尤其适用于室外建筑装修等领域。
  • 甲醛专用阻燃及其制备方法
  • [发明专利]加速器带电粒子束电流压缩装置及方法-CN202210113927.0有效
  • 查皓;施嘉儒;李岸;陈怀璧 - 清华大学
  • 2022-01-30 - 2023-04-18 - H05H7/00
  • 本申请涉及加速器带电粒子束电流压缩技术领域,特别涉及一种加速器带电粒子束电流压缩装置及方法,其中,装置包括:螺线管组件,用于在螺线管内部形成均匀磁场;引入组件,用于将多个带电粒子束团依次引入均匀磁场中,使得引入的带电粒子束团作螺旋运动;压缩组件,用于调节带电粒子束团螺旋运动的螺距,控制带电粒子束团在螺线管内的运动时间,其中,先引入的带电粒子束团的运动时间大于后引入的带电粒子束团的运动时间,并在引出前将带电粒子束团的螺距恢复至引入时的螺距,使得带电粒子束团的重复频率及平均电流达到入射时的目标倍数。由此,解决了相关技术实现带电粒子束电流压缩的装置体积庞大、成本高,压缩后束流平均电流只能达到mA量级等问题。
  • 加速器带电粒子束电流压缩装置方法
  • [发明专利]可调节功率分配器、方法、电子设备及存储介质-CN202210305262.3有效
  • 查皓;施嘉儒;刘佛诚;高强;陈怀璧 - 清华大学
  • 2022-03-25 - 2023-04-07 - H01P5/12
  • 本申请公开了一种可调节功率分配器、方法、电子设备及存储介质,该可调节功率分配器包含一个微波输入端口、两个微波输出端口和两个调节端口,两个调节端口分别连接两个短路反射面,且两个调节端口、输入端口和两个输出端口间的散射矩阵为预设目标散射矩阵,通过对两个调节端口进行调节,将两个短路反射面相位调节为目标相位的同时,控制两个短路反射面相位相反,由此,使得微波信号按照目标相位对应的目标功率分配比从两个输出端口输出。本申请的实施例仅通过移动反射面的位置即可实现输出端口任意比例的功率分配比,调节效率高,传输损耗小,结构简单,体积小,便于加工。
  • 调节功率分配器方法电子设备存储介质
  • [发明专利]基于电子直线加速的伽马射线源装置-CN202011587010.1有效
  • 唐传祥;杜应超;黄文会;李任恺;颜立新;陈怀璧;施嘉儒;查皓;张鸿泽;陈寒 - 清华大学
  • 2020-12-29 - 2023-03-24 - H05G2/00
  • 本发明公开了一种基于电子直线加速的伽马射线源装置,包括沿电子束直线运动方向顺次布置的:S或C波段光阴极电子枪,用于产生并发射电子束;S或C波段聚束腔,用于压缩所经过的电子束的束长;S或C波段加速管,用于冻结所经过的电子束的束长和发射度;X波段加速管组,用于加速所经过的电子束;四极透镜组,用于聚焦所经过的电子束;作用室,用于将进入其中的散射激光和电子束进行逆康普顿散射以产生伽马射线。本发明的基于电子直线加速的伽马射线源装置,实现了伽马射线源的小型化,缩减了空间占用,并且所产生的伽马射线具有大范围、准单能的特点,从而满足了多种场景中的灵活应用,可满足乏燃料的检测和物品安检等方面的需求。
  • 基于电子直线加速伽马射线装置
  • [发明专利]盘片式3dB混流器及电子直线加速器-CN202111401736.6有效
  • 查皓;柳嘉阳;陈怀璧;施嘉儒 - 清华大学
  • 2021-11-19 - 2023-03-21 - H05H9/00
  • 本申请公开了一种盘片式3dB混流器及电子直线加速器,盘片式3dB混流器设置于第一加速管和第二加速管之间,其中,盘片式3dB混流器包括:盘片本体,盘片本体设置有输入端和输出端;设置在盘片本体上的3dB耦合器,用于将输入的微波功率分为两路微波功率以及将加速管产生的两路反射功率进行功率合成并输出至输出端;设置在盘片本体上的第一耦合孔和第二耦合孔,第一耦合孔与第一加速管耦合连接,第二耦合孔与第二加速管耦合连接,用于将微波功率分别馈入加速管以及将加速管产生的反射功率返回至3dB耦合器。本申请实施例直接连接两根级联的加速管,级联加速管间的微波相位同步由3dB混流器盘片的厚度控制,结构紧凑,成本较低。
  • 盘片db混流器电子直线加速器
  • [发明专利]一种螺线管束团禁闭模型及带电粒子束团电流压缩方法-CN202210705259.0在审
  • 查皓;施嘉儒;李岸;高强;陈怀璧 - 清华大学
  • 2022-06-21 - 2022-10-11 - H05H7/00
  • 本申请提出了一种螺线管束团禁闭模型及带电粒子束团电流压缩方法,涉及加速器带电粒子束电流压缩技术领域,其中,该模型包括:主螺线管组件,用于在螺线管内部形成均匀磁场;引入组件,用于将多个带电粒子束团依次引入均匀磁场,使得带电粒子束团螺旋运动;禁闭区组件,其作用类似于磁镜结构,将陆续入射的带电粒子束缚在禁闭区间内往复螺旋运动,直至禁闭区间内的束流平均流强达到预设值;引出组件,用于将平均流强达到预设值的带电粒子束流从禁闭模型中引出。本发明通过使得带电粒子束团在禁闭区往复运动,从而倍增禁闭模型中的束团数及平均电流,解决了带电粒子束电流压缩装置体积庞大、成本高,压缩后束流平均电流只能达到mA量级的问题。
  • 一种螺线管束禁闭模型带电粒子束电流压缩方法
  • [发明专利]电子透镜球差调节装置、电子透镜装置和电子显微镜系统-CN202110405488.6有效
  • 李任恺;黄鹏玮;查皓;杜应超;黄文会;陈怀璧;唐传祥 - 清华大学
  • 2021-04-15 - 2022-09-23 - H01J37/141
  • 本发明公开了一种电子透镜球差调节装置、电子透镜装置和电子显微镜系统,主要包括:微波腔组,与电子透镜共同设置于电子束的传播方向上;微波功率源,连接于微波腔组,为微波腔组提供能量。本发明利用由微波功率源提供能量的微波腔组对入射电子束进行球差控制,进而在电子束经过微波腔组和电子透镜后,微波腔组对电子束所产生的负球差与电子透镜对电子束所产生的正球差相抵消,从而当电子束通过整个电子透镜装置或整个电子显微镜系统后便能够减小甚至消除由电子透镜所产生的球差,提高了电子显微镜空间分辨率。另外,本发明在电子束路径上的设备器件占用空间更小、重量更轻,有利于电子透镜装置和电子显微镜系统的装配和调节以及降低设备成本。
  • 电子透镜调节装置电子显微镜系统
  • [发明专利]基于相位-频率混合控制的微波功率分配网络及方法-CN202210300745.4有效
  • 查皓;施嘉儒;刘佛诚;高强;陈怀璧 - 清华大学
  • 2022-03-24 - 2022-09-09 - H01P5/12
  • 本申请公开了一种基于相位‑频率混合控制的微波功率分配网络、方法、电子设备及存储介质,该微波功率分配网络包括第一级基于相位控制的微波合成与分配子网络和第二级基于频率控制的微波分配子网络。该微波功率分配网络为无源被动器件,无需额外信号改变其状态或机械结构。功率源产生的相位和频率满足一定关系的高功率微波进入微波分配网络后被分配至对应的输出端口,从而可以满足FLASH放疗和静态CT等技术的多角度照射野快速切换的需求。由此,解决了传统放射治疗和工业CT中使用的包含加速管的单一机头以机械旋转的方式进行多角度照射野放疗和成像方法速度慢,耗时长等问题。
  • 基于相位频率混合控制微波功率分配网络方法
  • [发明专利]一种提高微波脉冲压缩器系统效率的方法-CN202011115779.3有效
  • 施嘉儒;林显彩;查皓;陈怀璧 - 清华大学
  • 2020-10-19 - 2022-07-01 - H03K19/0175
  • 本发明属于高功率微波技术领域,尤其涉及一种提高微波脉冲压缩器系统效率的方法。本发明的提高微波脉冲压缩器系统效率的方法,其中的第一种方案是对原有的低功率信号和脉冲调制器信号的时序关系进行改进,使速调管的输出脉冲包含了上升沿部分,提高了速调管的工作效率和脉冲压缩器的效率。本发明的第二种方案设计了一级脉冲压缩系统的最优填充函数:本发明的第三种方案设计了两级压缩系统的最优填充函数:P0(B(t‑t0))2。速调管向脉冲压缩器输入最优填充波形能使脉冲压缩器效率最大化。本发明的无源脉冲压缩器的高效率填充方案,脉冲压缩器效率比原来的提高20%~30%,脉冲压缩系统的整体效率比原来的提高约10%,提高的比例大于60%。
  • 一种提高微波脉冲压缩器系统效率方法

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