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]微波处理污水淤泥技术-CN201410006127.4有效
  • 席宗隆;童英评 - 嘉兴市世纪今典景观工程有限公司
  • 2014-01-06 - 2015-04-29 - C02F11/18
  • 本发明公开了一种微波处理污水淤泥技术,该技术先将污水处理后的淤泥脱水至含水量30%以下,而后将待处理污泥料中加入极性单晶硅超细粉、硬脂酸钙并搅拌均匀,再将混合料置于微波炉中烧结而使得混合料脱水至含水率3%以下,将初步烧结料置于干锅中且用岩棉包裹,以中火烧结15分钟,当温度超过400℃则将微波炉调整到高火而持续加热2分钟,当温度达到800℃以上后继续煅烧10分钟后取出,得到烧结料。该技术无需使用煤炉烧制,节能减排,不受环保政策约束,且该技术符合生态产业建设,变废为宝,废弃物再利用。
  • 微波处理污水淤泥技术
  • [发明专利]微波加热炼镁技术-CN201410140973.5有效
  • 于洪喜;何叶青;李华梅 - 于洪喜
  • 2014-04-10 - 2014-06-25 - C22B26/22
  • 本发明微波加热炼镁技术涉及炼镁技术领域。其炉体圆壁上端与膨胀器由耐火材料砌制连接且下端与托盘固定,膨胀器与支撑滑动活连接,微孔陶瓷管下端与托盘且上端与支撑、炉体与微波发生器且与壳体、壳体与上法兰且与下法兰固定,支撑以上炉体壁与壳体上收口段及上法兰内侧构成集镁气室,镁气出口管穿入集镁气室后与炉体且与壳体固定,托盘以下炉体壁与壳体下收口段及下法兰内侧构成渣料室,微孔陶瓷管内放镁球,渣料室内放渣料;微波发生器功率1-500KW、频率300-3000MHz、温度1200为微波新能源加热技术
  • 微波加热技术
  • [发明专利]青葱微波真空干燥技术-CN201010292015.1无效
  • 郑宝东;李淑婷;曾绍校;张怡;林鸳缘 - 福建农林大学
  • 2010-09-26 - 2010-12-22 - A23B7/02
  • 本发明提供一种青葱微波干燥技术,原料经过选料、剔除根白、洗净、沥干、切段、测定初始含水率、微波真空干燥、缓苏、包装、贮存、检验成成品。本发明以提高干制青葱品质、干燥效率及降低能耗为目的,应用微波真空干燥技术与缓苏相结合的方法对青葱进行干燥,提高干制青葱的品质,如脆度低,不易破碎,不易焦化,葱香浓郁;缩短干燥时间,提高生产效率。微波真空干燥高新技术以其独特的加热方式和干燥机理为青葱的干制开辟了另一条新的途径,且易于即时控制。
  • 青葱微波真空干燥技术
  • [发明专利]大麦虫微波烘干技术-CN200910223326.X无效
  • 张桂春 - 张桂春
  • 2009-11-18 - 2011-05-18 - A23L3/54
  • 本发明一种大麦虫微波烘干技术。所属技术领域:大麦虫昆虫活体加工解决的技术问题及方案:用微波烘干处理大麦虫比常规方法具有许多突出的优点:如加工时间大大缩短、容易控制、产品质量好、色泽和鲜度都能保持,水分和营养成分损失少、含菌量低、处理效率高
  • 大麦微波烘干技术
  • [发明专利]微波烧制轻质沙粒板材技术-CN201410006449.9在审
  • 席宗隆;童英评 - 嘉兴市世纪今典景观工程有限公司
  • 2014-01-06 - 2015-05-06 - C04B28/26
  • 本发明公开了一种微波烧制轻质沙粒板材技术,该技术包括如下步骤:步骤(1),将沙漠沙、珍珠岩粉末、硅酸钠、木粉、K12发泡剂、陶土、石墨在容器中混合均匀而得到混合料;步骤(2),将步骤(1)的混合料放入木盒中;步骤(3),用木板多次震压木盒内的混合料;步骤(4),将木盒放入微波炉中心,开高火,5分钟后达到脱水硬化状态,取出;步骤(5),将硬化后的混合料从木盒中取出,用岩棉包裹再次放入微波炉中心,开高火烧制,本发明的有益效果是:采用微波相比传统煤窑烧法,极大减少PM2.5及二氧化碳的排放生产,且不受国家政策对煤窑的限制。
  • 微波烧制沙粒板材技术
  • [发明专利]一种微波加热装置及方法-CN201510187191.1有效
  • 于锋;李盼盼;代斌 - 石河子大学
  • 2015-04-20 - 2015-07-29 - H05B6/64
  • 本发明公开了一种微波加热装置及方法,涉及热处理技术领域,解决了现有技术无法利用微波快速加热非微波吸收材料的技术问题。本发明的主要技术方案为:一种微波加热装置,包括:外壳、导热容器及微波吸收结构。其中,外壳的材质为透波材料;导热容器安置在所述外壳内,导热容器用于盛放被加热物;微波吸收结构设置在外壳内,且与导热容器接触。微波吸收结构通过吸收透过外壳的微波,迅速产生热量,以加热导热容器内的被加热物。本发明主要用于实现利用微波快速加热非微波吸收材料的目的。
  • 一种微波加热装置方法
  • [发明专利]微波能量转换装置-CN201210521544.3有效
  • 黄卡玛;杨阳;陈倩;刘长军;陈星;郭庆功;闫丽萍;赵翔;杨晓庆 - 四川大学
  • 2012-12-07 - 2013-03-13 - H02J17/00
  • 本发明涉及微波接收和整流技术。本发明针对现有技术微波整流装置结构复杂,设计难度高的缺点,公开了一种微波接收和微波整流的装置,将微波能量转换为电流输出。本发明的技术方案是,微波能量转换装置,包括微波接收单元和微波整流单元,其特征在于,所述微波接收单元和微波整流单元由半导体块构成,所述半导体块上设置有欧姆接触电极,用于输出半导体块产生的直流电流,所述欧姆接触电极设置在半导体块沿微波传输方向的两端本发明根据微波霍尔效应的原理,首次提出了利用半导体体效应对微波进行整流的方法。本发明将微波接收和微波整流合二为一,极大的简化了电路设计,具有结构简单、易于布置、整流带宽相对较宽等特点。
  • 微波能量转换装置
  • [发明专利]基于自旋波的微波隔离器及其制备方法、微波通信电路-CN202310807343.8在审
  • 陈济雷;于海明 - 深圳国际量子研究院
  • 2023-07-03 - 2023-08-22 - H01P1/36
  • 本申请实施例提供一种基于自旋波的微波隔离器及其制备方法、微波通信电路,涉及通信器件技术领域。该基于自旋波的微波隔离器,包括微波天线组件和铁磁薄膜;微波天线组件包括第一微波天线和第二微波天线,第一微波天线连接微波源,第二微波天线连接被测件;铁磁薄膜的两侧分别设置第一微波天线、第二微波天线,微波源通过第一微波天线将微波信号注入铁磁薄膜、并在铁磁薄膜的表面激发单向的静磁表面自旋波,第二微波天线通过静磁表面自旋波产生的电磁场接收微波信号,并通过第二微波天线将微波信号传输至被测件。该基于自旋波的微波隔离器可以实现提高微波隔离器的集成度并降低功耗的技术效果。
  • 基于自旋微波隔离器及其制备方法通信电路

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