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防爆型氧气浓度激光传感器
北京工业大学 2021-04-14
一种双毛细芯蒸发器
本发明公开了一种双毛细芯蒸发器,包括上端盖、下端盖、上毛细芯、下毛细芯、二次芯;其中下毛细芯和上毛细芯设于下端盖与上端盖形成的空腔内,并用二次芯隔开,上毛细芯、下毛细芯和二次芯密封组成两个对称的补偿腔,二次芯为上毛细芯供液;在上、下毛细芯上开有多个纵向槽道构成上下蒸汽槽道;上、下端盖固定连接,上、下端盖的侧壁之间的空间形成集汽腔;下端盖上设有回流液入口,带有开口的回流管道通过该入口伸入二次芯孔中,上端盖侧壁上设有蒸汽出口;通过使用本发明提供的双毛细芯蒸发器可以减小侧壁导热对补偿腔的影响,防止回流液体管路被堵塞,避免系统烧干现象的发生,可改善并提高系统的运行性能。
华中科技大学 2021-04-13
热管式壁挂双效平板集热器
本实用新型公开了一种热管式壁挂双效平板集热器,包括有箱体,箱体的前侧安装有玻璃盖板,箱体内分别安装有吸热板和集热水箱,集热水箱上分别设有进、出水口;箱体的后侧分别设有进、排风口,箱体内设有附着于吸热板后侧面的空气流道;箱体内分别设有多根热管,多根热管的蒸发段分别嵌入到空气流道中,冷凝段分别嵌入到集热水箱中;箱体内通过填充保温材料形成有保温层。本实用新型可以实现集热水、空气的双效功能,大大提高了对太阳能的热利用效率;热管的使用可以解决冬季温度过低,水易结冰致使铜管会胀裂问题,大大降低了维护成本,延长了
安徽建筑大学 2021-01-12
格栅单板多频双辐射器天线
格栅单板多频双辐射器天线涉及一种平面天线,该天线包括介质基板(1)、介质基板(1)上的金属地(2)、辐射槽缝(3)、辐射贴片(4)和微带馈线(5);介质基板(1)的一面是金属地(2)、格栅(21)和辐射槽缝(3),另一面是辐射贴片(4)和微带馈线(5)的导带(6);金属化过孔阵列(7)把金属地(2)与辐射贴片(4)相连;微带馈线(5)一端是天线端口(9),微带馈线(5)另一端开路并跨过辐射槽缝(3)并伸展一段长度。该天线是多频带双辐射器工作,各个频带独立可调,天线尺寸和交叉极化小。
东南大学 2021-04-14
台式双口洗眼器SAN-7201
主体:优质铜材 阀体:止逆阀门可自动关闭 喷头:优质铜材,环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱。 防尘盖:PP材质,使用时可自动被水冲开 进 水管:软性PVC管外覆不锈钢编织网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。
上海台雄科技发展集团有限公司 2022-07-26
厦门大学电子科学与技术学院罗正钱教授团队在可见光时空锁模光纤激光器研究取得重要进展
罗正钱教授团队采用少模Pr/Yb共掺双包层ZBLAN光纤作为可见光增益介质,构建基于非线性偏转旋转(NPR)技术的锁模激光腔,利用腔内空间滤波效应和NPR可饱和吸收效应补偿阶跃折射率光纤中超大的模间色散,从而平衡了各横模之间的走离效应,首次实现了可见光波段的时空锁模光纤激光。
厦门大学 2022-06-15
低纹波高精度大功率加速器脉冲电源用直流有源滤波器
大功率的低纹波、高精度稳定电源和脉冲电源是一种非常重要的特种电源,在现代科学研究和医疗、工业生产、环境保护中获得越来越广泛的应用。本项目针对大功率稳定电源和脉冲电源对电流纹波和动态响应的严格要求,提出并实现了采用有源滤波器和负载并联,检测直流侧纹波电压、利用PWM控制技术的并联直流有源滤波器来抑制电流纹波和提高动态响应的方案。其显著优点:在对传感器和电路元
西安交通大学 2021-01-12
中红外激光增益介质双掺杂二价铬与钴离子Ⅱ-Ⅵ晶体
本发明涉及一种中红外激光增益介质双掺杂二价铬与钴离子Ⅱ--Ⅵ晶体制备方法,以及基于该晶体构建的激光输出实验装置,属于全固态激光介质领域。本发明激光增益介质双掺杂二价铬与钴离子Ⅱ--Ⅵ晶体制备方法是利用安瓿双端置掺杂物真空热扩散传输法或晶体双面镀掺杂物薄膜真空热扩散传输法制备得到,并利用二价铬与钴双掺杂离子重叠的吸收波长进行泵浦,同时实现两种离子受激激发,从而获得中红外宽谱可调谐激光输出。
四川大学 2017-12-28
一种基于脉冲电磁力的爆炸型直流断路器
本发明公开了一种基于脉冲电磁力的爆炸型直流断路器,包括 脉冲磁体,主触头以及主触头支撑环。通过在脉冲磁体施加脉冲电流后产生较强的脉冲磁场,在主触头表面感应出涡流,此涡流与脉冲磁 场相互作用,在主触头上产生沿径向向外的脉冲电磁力,使得主触头 上 V 型槽部分被迅速拉断,且断口围绕主触头支撑环的支点向外翻, 主触头断开,实现迅速断开直流断路器。本发明将驱动力由原有的炸 药爆炸或铝丝和水发生电爆炸反应产生气体来炸开断路器的方案,转 变成由脉冲电磁力的方案,克服原有爆炸型直流断路器中对部件要求 高的缺陷,且
华中科技大学 2021-04-14
强激光驱动电容器靶产生百太瓦孤立阿秒脉冲的新方案
超快光子束流可通过对组成物质的原子、分子和电子等微观粒子进行超高时空分辨率的测量和控制,实现对物质相关的物理、化学和生物医学等宏观过程的理解、应用和控制。时间尺度在10-18秒的阿秒光子束流,能够对电子进行实时探测和控制,为人类认识微观世界提供了全新手段,被认为是激光科学史上最重要的里程碑之一。世界先进国家都将阿秒科学列为未来10年激光科学最重要的发展方向。欧盟极端光学装置ELI(Extreme Light Infrastructure)项目三大装置之一,位于匈牙利的阿秒光脉冲源 (ELI-ALPS)研究中心的首要任务就是为国际科学界用户提供涵盖相干极紫外(XUV)、X 射线和阿秒脉冲的超快光子束流。 利用强激光与物质相互作用产生高次谐波是突破飞秒极限实现高亮度阿秒脉冲辐射的重要方案之一。在强激光与固体密度等离子体的相互作用中,由于两者之间的能量耦合效率较低,谐波辐射以低效率的相对论振荡镜(Relativistic Oscillating Mirror, ROM)机制为主,难以产生高能的孤立纳米电子层进行更高效率的相干同步辐射(Coherent Synchrotron Emission, CSE)。
北京大学 2021-04-11
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