[发明专利]过滤装置和方法在审

专利信息
申请号: 201980044158.X 申请日: 2019-05-03
公开(公告)号: CN112437837A 公开(公告)日: 2021-03-02
发明(设计)人: P·奈瑟 申请(专利权)人: P·奈瑟
主分类号: F03H3/00 分类号: F03H3/00;F03H99/00
代理公司: 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245 代理人: 董志勇
地址: 美国加利*** 国省代码: 暂无信息
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 提供了用于与目标物体相互作用的装置和方法。过滤装置可以包括通道系统,目标物体能够扩散通过该通道系统。通道系统可以包括沿通道的长度合适配置的非均匀横截面面积的通道。在一些实施方式中,通道系统可以由合适配置的多孔整体材料提供。在一些实施方式中,通道系统可以包括内部腔,其包括过滤的物体,其中过滤的物体在第一侧上被第一过滤表面(诸如半透膜)和在第二侧上被第二过滤表面包含,其中第一和第二过滤表面的代表性通道的横截面面积不相同。过滤的物体还可以配置为与外部施加的彻体力相互作用,诸如作用于带电的过滤的物体的电场。通道系统配置为在小于比目标物体的平均自由程大若干数量级的值的规模上与目标物体相互作用。一些实施方式配置为与粒子相互作用,诸如空气分子、水分子或气溶胶。其他板实施方式配置为与波或波状粒子相互作用,诸如电子、光子、声子或声波。
搜索关键词: 过滤 装置 方法
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于P·奈瑟,未经P·奈瑟许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201980044158.X/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种基于电磁波衍射的推进装置-202310255026.X
  • 韩雷肖 - 韩雷肖
  • 2023-03-16 - 2023-06-23 - F03H3/00
  • 本发明公开了一种基于电磁波衍射的推进装置。腔体为内部设有空腔的壳体结构,凸起块位于腔体内部,且凸起块固定连接在腔体的内壁上使得凸起块和腔体连接为一体式结构,电磁波发生器的输出端通过传输管道与腔体的空腔连通,凸起块顶面和底面的边长均小于电磁波发生器产生的电磁波波长的10倍,若干个凸起块间隔地布设在腔体的内底面上,各个相邻的两个凸起块之间填充有非导材料,腔体和凸起块均采用可反射电磁波的导体材料,腔体的内侧壁和凸起块的结构面均为光滑平面。本发明提供了一种绕过动量守恒而获得额外速度的推进方式,极大减少自身燃料消耗甚至不需要消耗自身燃料就能获得额外速度。
  • 一种电磁辐射压力推进装置-202210747359.X
  • 关春东 - 关春东
  • 2022-06-29 - 2022-09-23 - F03H3/00
  • 一种电磁辐射压力推进装置,包括:一个微波谐振腔和至少一个用于向所述微波谐振腔供能的微波发生装置;所述的微波谐振腔由包括:一个由导体构成的排布有电磁屏蔽孔的截止屏蔽面及一个由导体构成的连续光滑内壁表面;所述的截止屏蔽面与所述的连续光滑内壁表面的紧密衔接且良好导通;所述截止屏蔽面上的电磁屏蔽孔,其开口最大尺寸应当小于所述微波谐振腔内谐振电磁波波长的二十分之一。
  • 以耦合谐振子作为工质的量子绝热捷径热机及其绝热捷径过程的设计方法-201911309670.0
  • 杨冠卓;刘松岩 - 上海大学
  • 2019-12-18 - 2022-05-06 - F03H3/00
  • 本发明公开了一种以耦合谐振子作为工质的量子绝热捷径热机及其绝热捷径过程的设计方法。本热机以耦合谐振子作为工质,通过等容吸热、绝热捷径膨胀、等容放热、绝热捷径压缩四个过程实现热机的热力学循环。其中的绝热捷径膨胀过程和绝热捷径压缩过程是绝热捷径过程,用以取代传统热机中的绝热过程。借助基于Lewis‑Riesenfeld量子不变量的反控制方法,为耦合谐振子的本征频率设计绝热捷径,再利用本征频率与裸频率的变换关系,得到耦合谐振子频率变化的绝热捷径过程。以本发明驱动热机完成热力学循环的绝热冲程,将功率提高了5倍以上。与传统热机相比,本热机在提高功率的同时,并不降低效率,从而克服了功率‑效率拮抗问题。
  • 过滤装置和方法-201980044158.X
  • P·奈瑟 - P·奈瑟
  • 2019-05-03 - 2021-03-02 - F03H3/00
  • 提供了用于与目标物体相互作用的装置和方法。过滤装置可以包括通道系统,目标物体能够扩散通过该通道系统。通道系统可以包括沿通道的长度合适配置的非均匀横截面面积的通道。在一些实施方式中,通道系统可以由合适配置的多孔整体材料提供。在一些实施方式中,通道系统可以包括内部腔,其包括过滤的物体,其中过滤的物体在第一侧上被第一过滤表面(诸如半透膜)和在第二侧上被第二过滤表面包含,其中第一和第二过滤表面的代表性通道的横截面面积不相同。过滤的物体还可以配置为与外部施加的彻体力相互作用,诸如作用于带电的过滤的物体的电场。通道系统配置为在小于比目标物体的平均自由程大若干数量级的值的规模上与目标物体相互作用。一些实施方式配置为与粒子相互作用,诸如空气分子、水分子或气溶胶。其他板实施方式配置为与波或波状粒子相互作用,诸如电子、光子、声子或声波。
  • 一种光子推力叠加飞行器推进动力系统-201910175501.6
  • 刘继鑫;严天宏;申洪彬 - 中国计量大学
  • 2019-03-08 - 2019-05-10 - F03H3/00
  • 本发明公开了一种光子推力叠加飞行器推进动力系统,属于航空航天领域,具体涉及光子推力叠加飞行器推进动力系统。国内外都对无工质推进技术进行过研究:根据爱因斯坦相对论,1953年提出以光子源为主要结构部件的光子火箭,非常遗憾的是没有一个国家的科研机构实现过光子火箭;2000年,英国曾提出过一种以电磁波为实际工质的电磁驱动引擎;2005年美国和2010年日本分别研制发射了以光子为工作介质的太阳帆。虽然近年来航天推进技术不断取得进步和发展,但始终没有发生跨越性的提高。基于光子入射角和反射角度变化对推力的影响、不同波段的光波对反射面的压力区别、反射推力叠加理论,提出了一种光子推力叠加飞行器推进动力系统,本发明的提出和公开将为深空和超深空的飞行提供技术上的可能,同时也将为我国航天领域创立全新的经济增长点。
  • 一种基于相控阵控制的激光推进方法-201811564284.1
  • 储涛;林天华 - 浙江大学
  • 2018-12-20 - 2019-05-03 - F03H3/00
  • 本发明公开了一种基于相控阵控制的激光推进方法,包括:控制单元对相控阵进行控制,激光器光束通过相控阵作用精准投射到与被推进物连接的换能器上;换能器将激光器光束的光能转换为动能推动被推进物,被推进物在被推动的过程中不断将自身的信息反馈给接收单元并传达给控制单元,控制单元根据反馈信号调整控制信号对相控阵进行控制使光束始终能够精准投射到换能器上。本发明可以通过相控阵对光束精准的控制实现角度扫描。该方法相对于传统的机械转动激光推进来说,具有转动灵活、转动灵敏度高、转动速度快等优点。
  • 透射式激光-电磁场耦合推力器-201711113620.6
  • 吴建军;谭胜;程玉强;黄强;张宇;李健;朱晓彬;何兆福;欧阳;熊靖宇;杜忻洳 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2017-11-13 - 2019-04-05 - F03H3/00
  • 一种透射式激光‑电磁场耦合推力器,包括激光系统、电磁加速电极组件、工质、透明基底层和静电场组件,聚焦后的激光束从静电场加速正极上开设的圆孔入射到透明基底层上,激光束穿过透明基底层后烧蚀工质进而产生激光等离子体,激光等离子体被静电场加速后依次穿过静电场加速负极上的圆孔以及耐高温绝缘板上的圆孔运动到电磁加速阳极和电磁加速阴极之间时会诱导产生放电电弧,放电电弧使得激光等离子体加热并进一步离子化,电磁加速电极间迅速变化的交变电场形成自感应磁场,在电磁场的作用下产生对等离子体的洛伦兹力,从而使等离子体获得更高的电离率和喷射速率,进而形成推力脉冲。其具备推力可调、推进效率高、推力密度大、污染小等优点。
  • 双面神结构的光驱动纳米马达-201510416826.0
  • 孙志刚;李月仇;庞雨雨;何雄 - 武汉理工大学
  • 2015-07-15 - 2017-12-29 - F03H3/00
  • 本发明涉及双面神结构的光驱动纳米马达,主体为工作物质,部分表面蒸镀有金属薄膜,从而形成工作物质被部分包覆的双面神结构,剩余表面的工作物质可以发生见光分解反应产生气体驱动力。本发明的最大优点是光照这种驱动方式极为简便可控。这种纳米马达的制备工艺也相对简单。该发明不受溶液环境限制,运动方向具有可控性,有望实现快速准确的定向运载。
  • 一种微推力器-201310626611.2
  • 麻树波 - 西安中科麦特电子技术设备有限公司
  • 2013-11-28 - 2015-06-03 - F03H3/00
  • 本发明公开了一种微推力器,包括L形壳体、电源以及电机,还包括烧蚀靶心、供料机构、激光器、调节光路组、聚焦透镜以及保护薄膜;所述L形壳体一侧依次固定安装有所述供料机构、制冷器、所述电源和所述激光器,所述供料机构、所述制冷器和所述激光器均与所述电源通过导线连接,所述L形壳体上位于所述激光器前端设置有所述调节光路组和扫描振镜,所述L形壳体一侧固定设置有所述聚焦透镜,所述聚焦透镜的入射一侧设置有所述保护薄膜,所述保护薄膜的一端固定设置在所述卷轴内,所述保护薄膜的另一端固定设置在所述电机的动力输出轴上。本发明具有以下特点:设计合理,结构简单,使用寿命长,保护薄膜可及时更换,维护费用低。
  • 一种微推力器-201320773290.4
  • 麻树波 - 西安中科麦特电子技术设备有限公司
  • 2013-11-28 - 2014-08-27 - F03H3/00
  • 本实用新型公开了一种微推力器,包括L形壳体、电源以及电机,还包括烧蚀靶心、供料机构、激光器、调节光路组、聚焦透镜以及保护薄膜;所述L形壳体一侧依次固定安装有所述供料机构、制冷器、所述电源和所述激光器,所述供料机构、所述制冷器和所述激光器均与所述电源通过导线连接,所述L形壳体上位于所述激光器前端设置有所述调节光路组和扫描振镜,所述L形壳体一侧固定设置有所述聚焦透镜,所述聚焦透镜的入射一侧设置有所述保护薄膜,所述保护薄膜的一端固定设置在卷轴内,所述保护薄膜的另一端固定设置在所述电机的动力输出轴上。本实用新型具有以下特点:设计合理,结构简单,使用寿命长,保护薄膜可及时更换,维护费用低。
  • 基于有源谐振腔的光子微推进装置及方法-201310622579.0
  • 李旭东;于欣;樊荣伟;董志伟;闫仁鹏;马欲飞 - 哈尔滨工业大学
  • 2013-11-30 - 2014-02-19 - F03H3/00
  • 基于有源谐振腔的光子微推进装置及方法,涉及一种实现光子微推进的装置及利用该装置实现光子微推进的方法。所述装置沿光束传播方向依次设置有泵浦系统、二色镜、激光增益介质、高反镜和推进物体,推进物体与高反镜固定在一起,泵浦系统发出的泵浦光聚焦到激光增益介质上。所述方法由以下步骤实现:构建包含增益介质的光学谐振腔,利用谐振腔对光子的反馈作用实现对推进物体的往返多次光压效果,利用受激增益介质对光子的放大作用实现光子微推力的放大和推进效率的提高。本发明能够大幅度降低微推进所需激光功率,并能大幅度提高推进效率,便于基于有源谐振腔的激光光子微推进技术的工程应用。
  • 一种玻璃激光推进器-201310044538.8
  • 石磊;张婷婷;马丽华;陈豪;李勇军;杨洁;李云霞;倪延辉;王翔 - 空军工程大学
  • 2013-02-05 - 2013-08-07 - F03H3/00
  • 本发明属于激光推进器设计技术领域,提供了一种玻璃激光推进器,K9玻璃材质层优化了推进器内表面面型结构,提高了推进器内表面的刨光精度,激光反射膜层设置在推进器内表面中K9玻璃材质层的外层,提高了推进器内表面的激光反射率,减小了推进器被高能激光直接摧毁的风险,加固支架设置在推进器的外部,采用导热性好的金属材料制成,用于提高推进器抗高速流场冲击的能力,激光反射膜层使推进器内表面的激光反射率达到99%以上,激光束照射到该玻璃激光推进器上不易形成干涉,光洁度及激光反射率较为理想,具有较强的推广与研究价值。
  • 微型激光引擎-201110370249.8
  • 文怡 - 文怡
  • 2011-11-05 - 2013-03-27 - F03H3/00
  • 微型激光引擎。本发明的微型激光引擎可以使人穿上飞行服(请见本人的飞行服的的相关专利)、穿上激光鞋或座上微型车、微型船只和微型飞行中后,安全地在地面、水中、天空和太空中任意飞行、任何方向移动或停止。本发明微型激光引擎由信息系统、微型激光能电池、微型发电机、微型电动机、激光受能器、微型激光发动、微型引擎涵道、微型引擎喷口机组成。
  • 宇航器激光引擎-200910251098.7
  • 文华东 - 文华东
  • 2009-12-30 - 2010-09-01 - F03H3/00
  • 一种激光发动机。本发明的宇航器激光引擎是直接使用宇宙光站立体网络系统(请见本人的宇宙光站立体网络系统的相关发明)提供的激光的激光发动机的宇航器可以不牺牲灵活性而解决燃料携带方面的问题。本发明的宇航器激光引擎由高智能信息中心系统、宇宙光站立体网络系统、激光接收器系统、激光炮系统、爆炸腔、爆炸物构成。如附图所示。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top