[其他]永磁动力装置在审

专利信息
申请号: 87104876 申请日: 1987-07-18
公开(公告)号: CN87104876A 公开(公告)日: 1988-04-27
发明(设计)人: 朱春生;朱玉生 申请(专利权)人: 朱春生;朱玉生
主分类号: H02N11/00 分类号: H02N11/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 北京市丰台区右*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 永磁动力装置是利用永久磁体之间的磁力相互作用来获得能量的。装置—1是利用永久磁管的直分子安培表面电流在磁场中受力,将这样的磁管固定在轴上放入到磁场中去,这些磁管就会受力转动起来。装置—2是利用永磁体的同极相斥的原理来实现的,将一块永久磁体放入到磁管内,永磁体的磁力线不能穿透管壁只能从磁管口处射出,将喷磁管对准转轮由于同极相斥的作用,转轮就会转动起来。装置—3与装置—2基本相同,只是喷磁筒是由超导体和永久磁体构成,(利用超导体的梅斯奈抗磁性)。
搜索关键词: 永磁 动力装置
【主权项】:
本发明的三种装置都是利用永久磁体之间的相互作用产生力来实现的。第一种装置是利用永久磁管表面的安培表面电流在磁场中受力来实现的。第二种装置则是利用永久磁体之间同极相斥的原理,在结合永久磁管阻挡磁力线的穿透来实现的。第三种装置则是利用超导体的梅斯奈,抗磁性和永久磁体之间的同极相斥的原理来实现的。本发明的特征部分是:
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  • 2023-03-31 - 2023-08-22 - H02N11/00
  • 本实用新型公开了用于热力管网的温差发电装置,包括管道、温差发电器本体与连接机构,所述连接机构包括横板,所述横板上设有转动槽,所述转动槽内转动连接有第一螺纹杆,所述第一螺纹杆的水平向轴截面的中心点两侧的螺纹旋向为相反设置,所述第一螺纹杆的两端均螺纹套接有连接板,所述连接板的底端贯穿转动槽并固定连接有夹板,所述横板的顶端固定连接有对称设置的两个定位块,两个所述定位块相对的一侧均设有插槽,所述温差发电器本体两端均滑动插设在插槽内,所述定位块的顶部固定连接有支板,该用于热力管网的温差发电装置,通过固定机构便于对温差发电器固定于热力管道上,结构紧凑,易于操作,便于应用于实际。
  • 一种基于混合纳米发电机的共享单车电子锁自供电装置-202310569978.9
  • 陈海飞;王豪;杨洁;刘恩海;朱宝忠;于海龙 - 常州大学
  • 2023-05-19 - 2023-08-15 - H02N11/00
  • 本发明公开了一种基于混合纳米发电机的共享单车电子锁自供电装置,涉及发电供电技术领域,包括混合纳米发电机、柔性磁铁、电能存储装置以及电子锁,所述混合纳米发电机通过热释电效应和电磁感应原理产生电能,所述柔性磁铁用于与混合纳米发电机发生周期性相对运动而产生电能,所述混合纳米发电机电性连接有用于存储电能的电能存储装置,本发明通过混合纳米发电机的设置,能够利用太阳能热结构吸收太阳光和铜电极形成温差,通过热释电原理产生电能,且在单车骑行过程中通过柔性磁铁与混合纳米发电机中的导电网形成切割磁感线周期运动而发电,利用混合纳米发电机的双重发电方式确保共享单车长期供电的稳定性。
  • 微纳米马达的运动方法和微纳米马达定向运动模型-202110796712.9
  • 胡小文;李森;董任峰;周国富 - 华南师范大学;深圳市国华光电科技有限公司
  • 2021-07-14 - 2023-08-15 - H02N11/00
  • 本发明公开了微纳米马达的运动方法和微纳米马达定向运动模型。微纳米马达的运动方法包括以下步骤:将微纳米马达分散于主体液晶中;向微纳米马达施加光照,使微纳米马达在主体液晶中自热泳;向主体液晶施加电压,改变主体液晶的取向,从而带动微纳米马达的运动方向的定向转动。向微纳米马达施加光照,使得微纳米马达产生自热泳。在这种情况下,微纳米马达在主体液晶中运动到需改变其运动方向的位置时,通过主体液晶两侧的电压改变主体液晶的取向方向,并在主体液晶转向的带动下,微纳米马达的运动方向发生偏转,以此来控制其在自热泳下的定向运动。
  • 一种基于地层温差的路面发电系统-202320074049.6
  • 赵晓文;刘勇;成滢;李郁林;刘俊;周攀 - 湖南省交通规划勘察设计院有限公司
  • 2023-01-10 - 2023-08-15 - H02N11/00
  • 本实用新型公开了一种基于地层温差的路面发电系统,包括:上下间隔设置的热能收集装置,分别嵌入地表层和地底层;上下间隔设置的热电传导结构,分别设于上方的所述热能收集装置的底部和下方的所述热能收集装置的顶部;一组或多组P型半导体和N型半导体,所述P型半导体和所述N型半导体的上端均与上方的所述热电传导结构相连,下端均与下方的所述热电传导结构相连。本实用新型上下间隔设置的热能收集装置,可感应到地表层和地底层的温差,再利用地表层和地底层的温差,给P型半导体和N型半导体提供温差源,从而实现温差发电;且夏天时,发电的同时还能给地面降温,可以减少路面降温作业,节能环保。
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