一种多路均匀加热的熔融静电纺丝喷嘴装置

    公开(公告)号:CN117721543A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311576606.5

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种多路均匀加热的熔融静电纺丝喷嘴装置,涉及静电纺丝技术领域,包括顶盖,所述顶盖的底部螺纹连接有保温套筒,所述保温套筒靠近底部的内壁放置有加热管及温度传感器A,所述加热管内壁与玻璃料筒贴合,玻璃料筒在加热管中旋转,加热管产生的热量快速传导至玻璃料筒中;所述玻璃料筒下方连接鲁尔接口,鲁尔接口与针头连接。本发明利用加热管和加热片多路同时加热可以使原材料加热更均匀,控温精确;通过大齿轮带动玻璃套筒转动,又进一步增加了玻璃料筒内原材料的受热均匀性,解决了在实际使用中,原材料受热不均匀导致的针头不出丝或者堵塞针头的问题。

    射频谐振电磁波场实体瘤靶点加热装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN119454208A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411668528.6

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本发明属于医疗设备技术领域,具体涉及一种射频谐振电磁波场实体瘤靶点加热装置及其使用方法。本发明包括射频电源、匹配网络、特斯拉线圈、上极板、下极板和水冷循环散热器;射频电源通过同轴传输线连接到匹配网络,匹配网络能够通过可调电容改变传输线的阻抗特性,从而对特斯拉线圈匹配供电;特斯拉线圈的初级线圈与次级线圈能够发生磁耦合谐振,两极板之间能够随之产生强电场与强磁场。本发明利用特斯拉线圈产生强电场与强磁场,置于电场中的纳米铁颗粒易被磁化、极化而产生加热效果,将含有纳米铁颗粒的溶液注射至实体瘤,再将其放置于两极板中,能够实现对肿瘤细胞加热,促进肿瘤细胞的凋亡。

    一种用于涡流检测传感器的多参数协同优化法

    公开(公告)号:CN117034756A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310986838.1

    申请日:2023-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种用于涡流检测传感器的多参数协同优化方法,属于无损检测技术领域,包括构建碳纤维复合材料涡流检测模型、设计传感器参数变量和设计目标等步骤。本发明采用多学科优化平台Isight调用多物理场仿真软件Comsol来对涡流检测中的传感器进行多参数协同优化;选取Isight中经典的NSGA‑II算法(第二代非劣遗传算法)对传感器结构参数进行优化计算,使传感器多个参数之间相互妥协权衡,采取折中的方式使所有参数接近最优解集。

    一种等离子体手术刀驱动电源
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115189590A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210700720.3

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种等离子体手术刀驱动电源,属于等离子体医疗技术领域,包括电子调压器、整流模块、逆变模块、升压模块、降压模块、控制模块、驱动模块、显示模块、检测模块。本发明通过DDS信号发生器提供驱动信号,最高工作频率可达4MHz,电极附近的等离子体薄层中的等离子体获取的能量更多,高能粒子的数目更多,撞击组织表面的频率更高,消融速率更大,同时在较高工作频率下,可在细胞极化时间内完成脉冲极性的交替,从而减少了细胞极化带来的电穿孔效应,同时减小了对组织细胞的热损伤和机械损伤,从而达到了细胞级别的手术精度,值得被推广使用。

    微波瑞利散射测定流注放电电离波头时变电子密度装置

    公开(公告)号:CN109688687A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910090618.4

    申请日:2019-01-30

    CPC classification number: H05H1/0062

    Abstract: 本发明公开了等离子体电子密度测量技术领域的微波瑞利散射测定流注放电电离波头时变电子密度装置,包括控制板、信号源、示波器,待测量的等离子体在发射天线与接收天线之间发生瑞利散射,接收天线和第二功放相连后接到I/Q混频器的RF接口,I/Q混频器输出两路时变电压信号,并通过信号放大器放大后得到两路正交信号I与Q,示波器采集两路正交信号I与Q,通过示波器上的两路时变电压信号计算等离子体密度的时变特性。本发明采用非直接接触方式测量等离子体密度,提高了等离子体密度测量的有效性和真实性;适用范围更广,可以测量1011cm-3以上的流注放电等离子体的电子密度,对等离子体放电的扰动小,具有极大的实用价值。

    一种微波脉冲共振放电等离子体射流体模加热改性装置

    公开(公告)号:CN108650770A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810855739.9

    申请日:2018-07-31

    Abstract: 本发明涉及微波脉冲共振放电等离子体射流体膜加热改性技术领域,具体涉及一种微波脉冲共振放电等离子体射流体模加热改性装置,包括脉冲调制器、功率放大器、信号发生器、示波器、十字石英管同轴谐振放电装置、同轴线和定向耦合器,本发明由信号发生器发生信号,设置脉冲调制器的脉冲频率值,同时调整功率放大器保持特定功率输出,使温度可调;另外产生的微波在脉冲共振的作用下产生气体放电,从而形成高速高温射流;可通过十字石英管加入不同的喷涂粉末或反应气体,进入热等离子体射流之后,受到射流的加热和加速,最终撞击到基材表面形成涂层;微波场大体积体模分布激励气体放电,进而触发整个等离子体区内同时体模放电,使加热更均匀。

    同轴谐振微波放电等离子体大尺度高效助燃装置

    公开(公告)号:CN109310003B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN201811231810.2

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 本发明公开了同轴谐振微波放电等离子体大尺度高效助燃技术领域的同轴谐振微波放电等离子体大尺度高效助燃装置,包括脉冲微波发生器、功率显示器和等离子体发生器,脉冲微波发生器包括微波信号发生器、脉冲调制发生器和功率放大器;本发明通过用微波脉冲共振作为放电驱动器,U型钨丝电极的钨丝尖端产生局域增强电场,产生气体放电,生成等离子体,将产生大量具有化学活性的粒子,改变等离子体及其相邻区域内的燃烧状态,而且高能粒子扩散形成的波扰动可增强燃气紊流度,促进燃油的雾化、气化及与空气的混合,增大火焰前锋与燃料的接触面积,以达到增强燃烧稳定性、提高燃烧效率和降低排气污染的目的。

    测定流注电子密度时空演化的超材料聚焦天线

    公开(公告)号:CN112636004B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN201910955199.6

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明公开了超材料聚焦天线技术领域的测定流注电子密度时空演化的超材料聚焦天线,包括平面介质透镜阵列、超材料金属单元、聚焦透镜、介质打孔单元和喇叭天线,喇叭天线输出微波散射信号,平面介质透镜阵列将信号转为平面波输出,再通过在平面介质透镜阵列和聚焦天线之间的超材料金属单元和聚焦透镜将平面波聚焦成单一的波束,从而实现发射阵列天线的高增益和高空间合成效率;本发明通过在平面介质透镜均匀打空气通孔,实现对圆极化喇叭天线发射电磁波的相位补偿作用,达到提高其增益和定向性的目的。在平面介质透镜和聚焦透镜之间加超材料金属单元,会聚形成单一的波束,从而实现天线的高增益和高空间合成效率。

    一种交直流增强放电等离子体空气净化器

    公开(公告)号:CN114992764A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210664646.4

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种交直流增强放电等离子体空气净化器,属于空气净化器技术领域,包括外壳以及设置在内部的隔板,其中隔板分隔外壳的内腔为净化腔室以及设备腔室;所述净化腔室内设有灰尘净化部件以及灰尘收集部件,设备腔室内设有电路元件以及电路板,其中,电路元件安装在电路板上,电路元件与灰尘净化部件通过导线连接。本发明提出的一种交直流增强放电等离子体空气净化,产生的脉冲使电极发生震动,将灰尘抖落,到达电极自清洁的效果;放电电极上有交流电,交流可以产生反电晕层,防止了油污类物质着落于放电电极上,从而增强了除尘力度;使荷电的灰尘颗粒向放电电极31做单向运动,从而增强了除尘力度。

Patent Agency Ranking