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公开(公告)号:CN102876949B
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210365896.4
申请日:2012-09-27
申请人: 安徽华东光电技术研究所
摘要: 本发明公开了一种制造高热导率钼铜镍合金的方法,包括,1)混料工序:称取Mo粉、Cu粉、Ni粉的混合粉体在离心球磨机上搅拌4小时;2)压制工序:将搅拌均匀后的混合粉末放入压制模具中进行毛坯压制;3)真空烧结工序:将冲压后的毛坯放入真空炉中高温烧结;4)浸铜工序:将无氧铜在氢气氛围炉中熔化,将真空烧结后的毛坯放入熔化的铜液中浸渍;5)车加工工序:将浸铜后的毛坯按照要求进行车加工,同时去掉表面多余的铜层;6)酸洗工序:将车加工后的零件浸入溶液进行酸洗,之后用自来水冲洗零件,再用酒精脱水烘干。?通过上述方法制造的钼铜镍合金能够用于大功率行波管的输能窗、收集极等金属陶瓷结构且对散热要求高的关键部件上。
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公开(公告)号:CN103361645A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310254121.4
申请日:2013-06-24
申请人: 安徽华东光电技术研究所
IPC分类号: C23F3/00
摘要: 本发明公开了一种化学抛光液及其配制方法、可伐件化学抛光的方法,化学抛光液其组分及其体积份为:硝酸300±10份、盐酸5±0.2份、醋酸700±15份;一种可伐件化学抛光的方法步骤包括可伐件去油、酸洗、化学抛光液、烘干。本发明通过先对铝基板去油、酸洗然后再对可伐件进行化学抛光,省时省力,大大地提高了可伐件表面的光洁度,毛刺也完全去除而且对可伐件尺寸的影响小。
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公开(公告)号:CN102806348A
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201210282371.4
申请日:2012-08-09
申请人: 安徽华东光电技术研究所
摘要: 本发明公开了一种空间行波管用多孔钛材料的制造方法,其包括以下步骤:(1)压制工序,选用颗粒度5μm的钛粉,放入冲床的冲压模具中,在冲床上设置压力范围5~8吨,进行毛坯压制形成毛坯;(2)真空烧结工序,将压制好的毛坯放入真空炉中高温烧结,温度范围850~900℃,保温1.5~2小时,随后自然冷却形成该空间行波管用多孔钛材料。本发明的优点在于:通过压制烧结制成多孔结构的钛材料,其孔隙度在50%~70%,因增大了表面积,吸气性能大大提高,并且吸附的气体可有效迁移到内部,因此吸气容量也得以提升,这样就对长期维护空间行波管内的真空度、保证器件的长寿命起到更好的作用。
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公开(公告)号:CN102243972B
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201110162101.5
申请日:2011-06-16
申请人: 安徽华东光电技术研究所
摘要: 本发明公开了一种宽带行波管能量输出窗,包括内导体针、内导体环、外导体环、外导体座和介质陶瓷;外导体环的一端嵌在外导体座内孔的一端,介质陶瓷内嵌在外导体座的内孔中,靠近外导体环的一端与外导体环的端部接触,介质陶瓷的另一端与内导体环连接;内导体针穿过外导体环、外导体座、介质陶瓷以及内导体环的孔,内导体针、外导体环、外导体座、介质陶瓷以及内导体环是同轴的;内导体针为阶梯轴,介质陶瓷和内导体环固定在内导体针的最大台阶处的外圆上。该种输出窗在宽带行波管工作频带8-16GHz内满足电压驻波比小于2.5的要求,甚至可达到1.8以下,结构的真空气密性良好,可承受直流150W的功率传输,可应用到螺旋线行波管中。
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公开(公告)号:CN102876949A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210365896.4
申请日:2012-09-27
申请人: 安徽华东光电技术研究所
摘要: 本发明公开了一种制造高热导率钼铜镍合金的方法,包括,1)混料工序:称取Mo粉、Cu粉、Ni粉的混合粉体在离心球磨机上搅拌4小时;2)压制工序:将搅拌均匀后的混合粉末放入压制模具中进行毛坯压制;3)真空烧结工序:将冲压后的毛坯放入真空炉中高温烧结;4)浸铜工序:将无氧铜在氢气氛围炉中熔化,将真空烧结后的毛坯放入熔化的铜液中浸渍;5)车加工工序:将浸铜后的毛坯按照要求进行车加工,同时去掉表面多余的铜层;6)酸洗工序:将车加工后的零件浸入溶液进行酸洗,之后用自来水冲洗零件,再用酒精脱水烘干。 通过上述方法制造的钼铜镍合金能够用于大功率行波管的输能窗、收集极等金属陶瓷结构且对散热要求高的关键部件上。
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公开(公告)号:CN102243972A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201110162101.5
申请日:2011-06-16
申请人: 安徽华东光电技术研究所
摘要: 本发明公开了一种宽带行波管能量输出窗,包括内导体针、内导体环、外导体环、外导体座和介质陶瓷;外导体环的一端嵌在外导体座内孔的一端,介质陶瓷内嵌在外导体座的内孔中,靠近外导体环的一端与外导体环的端部接触,介质陶瓷的另一端与内导体环连接;内导体针穿过外导体环、外导体座、介质陶瓷以及内导体环的孔,内导体针、外导体环、外导体座、介质陶瓷以及内导体环是同轴的;内导体针为阶梯轴,介质陶瓷和内导体环固定在内导体针的最大台阶处的外圆上。该种输出窗在宽带行波管工作频带8-16GHz内满足电压驻波比小于2.5的要求,甚至可达到1.8以下,结构的真空气密性良好,可承受直流150W的功率传输,可应用到螺旋线行波管中。
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公开(公告)号:CN101770920A
公开(公告)日:2010-07-07
申请号:CN201010127454.7
申请日:2010-03-05
申请人: 安徽华东光电技术研究所
摘要: 一种毫米波段行波管输出窗及其制造方法,属于微波电真空器件领域,包含一个芯杆状内导体及置于外围并以焊接相连的圆筒状介质陶瓷为组件,组件再和置于最外处的筒状外导体焊接而成。其制造方法是,利用电磁仿真软件对输出窗进行仿真实验调整;选取内导体、介质陶瓷件和外导体的材料;对内导体,外导体进行镀镍处理;对氧化铝的陶瓷件进行金属化处理;在相应的焊接夹具上对内导体陶瓷件和外导体进行装配,在氢炉内按照相应的工艺规范进行焊接;输出窗进行真空气密性检查;输出窗进行驻波比的测试,工作频带内满足驻波比小于1.5的要求。结构的真空气密性良好,可承受直流80W的功率传输,可广泛应用到毫米波段低频段螺旋线行波管。
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公开(公告)号:CN102592924B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201210048985.6
申请日:2012-02-29
申请人: 安徽华东光电技术研究所
摘要: 本发明公开了一种用于Ka波段行波管的慢波系统及其制作方法,慢波系统由两段慢波结构组成,每一段慢波结构均由管壳、螺旋线和夹持杆组成,螺旋线的外围由三根呈120度均匀分布的夹持杆固定,夹持杆的外围是管壳,利用管壳的弹性变形将螺旋线和夹持杆固定在管壳的内部,夹持杆的前端涂有吸收器。具有上述特殊结构的该种用于Ka波段行波管的慢波系统的螺旋线为三段主节距,采用跳变技术,利用热压缩方法将螺旋线和夹持杆固定在管壳内部,组装成慢波系统,该种慢波系统比常规慢波系统能够提高电子效率150%。在工作电压为6.6kY,工作电流为60mA时,可以使全频带功率大于43W,电子效率最小为11%,增益达到35dB。
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公开(公告)号:CN102592924A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210048985.6
申请日:2012-02-29
申请人: 安徽华东光电技术研究所
摘要: 本发明公开了一种用于Ka波段行波管的慢波系统及其制作方法,慢波系统由两段慢波结构组成,每一段慢波结构均由管壳、螺旋线和夹持杆组成,螺旋线的外围由三根呈120度均匀分布的夹持杆固定,夹持杆的外围是管壳,利用管壳的弹性变形将螺旋线和夹持杆固定在管壳的内部,夹持杆的前端涂有吸收器。具有上述特殊结构的该种用于Ka波段行波管的慢波系统的螺旋线为三段主节距,采用跳变技术,利用热压缩方法将螺旋线和夹持杆固定在管壳内部,组装成慢波系统,该种慢波系统比常规慢波系统能够提高电子效率150%。在工作电压为6.6kY,工作电流为60mA时,可以使全频带功率大于43W,电子效率最小为11%,增益达到35dB。
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公开(公告)号:CN101533750A
公开(公告)日:2009-09-16
申请号:CN200910135710.4
申请日:2009-04-27
申请人: 安徽华东光电技术研究所
摘要: 一种宽频带毫米波行波管慢波系统的有效散热结构及其实现方法,属于微波电子器件领域,包括由螺旋线慢波结构经其外围紧密接触的介质夹持杆以及最外层的管壳所组成的热传导通路,介质夹持杆,其纵向排列着含有扇形表面的锯齿,每个锯齿外围增加一层与其接触的加载片,使接触面积加大,该加载片与所述介质夹持杆接触的表面处镀有一层导热的复合金属膜;加载片与管壳的接触表面处镀有一层导热铜膜。其实现方法按照A选择加载片,B选择介质夹持杆等各流程步骤操作,本方法可改善毫米波慢波系统的热稳定性;可以使用更小截面尺寸的夹持杆,降低慢波系统设计中的高频损耗,提高其热散能力。
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