稀土钨阴极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111850524B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202010693458.5

    申请日:2020-07-17

    Abstract: 本发明公开了稀土钨阴极及其制备方法和应用。其中制备方法包括:(1)将可溶性稀土盐、碳化钨粉末、增稠剂与挥发性有机溶剂混合,以便得到混合液;(2)将所述混合液形成在纯钨基体的至少一部分表面上并干燥;(3)在还原性气氛下对步骤(2)得到的基体进行低温加热处理,以便使所述增稠剂分解;(4)在还原性气氛下对步骤(3)得到的基体进行高温加热处理,以便在所述纯钨基体表面形成含有碳化二钨和稀土氧化物的活性涂层。该方法不仅工艺简单,钨阴极的晶粒细小、韧性强、不易脆断,还能增加活性涂层的厚度,并提高稀土氧化物的含量,以延长钨阴极的工作寿命。

    磁控管装置和微波炉
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113097033B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202110349637.1

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种磁控管装置和微波炉,磁控管装置包括:磁路组件,磁路组件具有容纳空间,容纳空间具有第一磁性件和第二磁性件;真空管组件,真空管组件的一部分设于容纳空间,且真空管组件与第一磁性件和第二磁性件配合,其中,第一磁性件和第二磁性件为耐高温强磁性材料件。根据本发明实施例的磁控管装置,在减小第一磁性件和第二磁性件厚度时,保证磁控管装置的性能不会下降,由此减少磁路组件的体积,进而增大磁控管装置与微波炉外罩之间的间隙,减少装配问题,同时减小共振噪音,提高用户体验感,避免第一磁性件和第二磁性件因局部温度高而导致破碎,提高产品的使用寿命,降低维修率和维修成本,进而进一步提高用户体验。

    稀土钨阴极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111850524A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010693458.5

    申请日:2020-07-17

    Abstract: 本发明公开了稀土钨阴极及其制备方法和应用。其中制备方法包括:(1)将可溶性稀土盐、碳化钨粉末、增稠剂与挥发性有机溶剂混合,以便得到混合液;(2)将所述混合液形成在纯钨基体的至少一部分表面上并干燥;(3)在还原性气氛下对步骤(2)得到的基体进行低温加热处理,以便使所述增稠剂分解;(4)在还原性气氛下对步骤(3)得到的基体进行高温加热处理,以便在所述纯钨基体表面形成含有碳化二钨和稀土氧化物的活性涂层。该方法不仅工艺简单,钨阴极的晶粒细小、韧性强、不易脆断,还能增加活性涂层的厚度,并提高稀土氧化物的含量,以延长钨阴极的工作寿命。

    磁控管装置和微波炉
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113097033A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110349637.1

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种磁控管装置和微波炉,磁控管装置包括:磁路组件,磁路组件具有容纳空间,容纳空间具有第一磁性件和第二磁性件;真空管组件,真空管组件的一部分设于容纳空间,且真空管组件与第一磁性件和第二磁性件配合,其中,第一磁性件和第二磁性件为耐高温强磁性材料件。根据本发明实施例的磁控管装置,在减小第一磁性件和第二磁性件厚度时,保证磁控管装置的性能不会下降,由此减少磁路组件的体积,进而增大磁控管装置与微波炉外罩之间的间隙,减少装配问题,同时减小共振噪音,提高用户体验感,避免第一磁性件和第二磁性件因局部温度高而导致破碎,提高产品的使用寿命,降低维修率和维修成本,进而进一步提高用户体验。

    微波加热设备和蒸汽供应方法

    公开(公告)号:CN112797391A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202011629864.1

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种微波加热设备和蒸汽供应方法,所述微波加热设备包括壳体、磁控管组件和蒸汽发生装置,所述壳体内具有加热腔;所述磁控管组件安装于所述壳体上并适于向所述加热腔内发射微波,所述磁控管组件包括管芯;所述蒸汽发生装置包括水套管,所述水套管包裹于所述管芯外侧,所述蒸汽发生装置被构造成适于回收管芯热量以生成蒸汽,所述水套管的出口端接通所述加热腔,以向所述加热腔内输出蒸汽。根据本发明实施例的微波加热设备,可以回收磁控管热量以生产蒸汽。

    阳极组件的加工方法、阳极组件、磁控管和微波烹饪电器

    公开(公告)号:CN119965062A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202311433641.1

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种阳极组件的加工方法、阳极组件、磁控管和微波烹饪电器。本发明实施方式的一种阳极组件的加工方法用于磁控管,所述阳极组件包括阳极筒、交连环和多个叶片,每个所述叶片包括第一焊接区域,所述叶片设有安装槽,所述第一焊接区域设置在所述安装槽,所述阳极组件的加工方法包括:在所述第一焊接区域形成焊接层;使所述叶片通过所述焊接层连接所述交连环;对所述阳极组件进行焊接使所述焊接层形成固定连接所述叶片和所述交连环的连接层。上述阳极组件的加工方法,通过在叶片的第一焊接区域设置焊接层,使叶片与交连环固定,无需对交连环进行整体设置焊接层,减少加工中贵金属的用量,从而降低磁控管的制造成本。

    磁路组件、磁控管以及微波烹饪器具

    公开(公告)号:CN118283868A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202211738312.3

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种磁路组件、磁控管以及微波烹饪器具,该磁路组件包括第一磁性件、第二磁性件以及支架,第一磁性件的磁性方向和第二磁性件的磁性方向相反,支架呈圈状结构,圈状结构的至少一个转角位置为凸弧结构,第一磁性件和第二磁性件分别固定在圈状结构的内侧,并且第一磁性件和第二磁性件相对设置,支架、第一磁性件和第二磁性件构成闭合磁路。根据本发明的磁路组件,将圈状结构的至少一个转角位置设置成凸弧结构,当磁力线经过圈状结构的转接位置时,凸弧结构能够使得磁力线进行平顺过渡,与现有技术中支架的转角位置为直角相比,能够减少磁阻,使得磁泄露的情况得到减轻,保证了磁场的强度,当磁路组件用于磁控管时,保证磁控管的性能。

    散热片、微波发生装置及烹饪器具

    公开(公告)号:CN117823959A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202211197297.6

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种散热片、微波发生装置及烹饪器具,该散热片设置在微波发生装置的进风通道内,包括第一板件、第二板件,第一板件上设有用于微波发生装置的管芯的插接固定安装孔,沿进风通道的进风方向的方向,第二板件依次包括第一板体、第二板体和第三板体,第一板件分别通过第一板体和第三板体与进风通道的内壁相连,沿垂直于进风方向,第二板体包括第一板段和第二板段,第一板段的一侧与第一板件相连且延伸至管芯的迎风侧和背风侧,第一板段的另一侧通过第二板段与进风通道的内壁相连,沿进风通道的进风方向,第二板段包括至少两个第一板部。管芯背风侧的热量能够经第一板段传递至迎风侧,利用迎风侧的低温气流进行散热,提高了散热效率。

    微波烹饪电器的控制方法和微波烹饪电器

    公开(公告)号:CN117835477A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202211185375.0

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种微波烹饪电器的控制方法和微波烹饪电器。控制方法包括:在磁控管工作的情况下,采集磁控管的当前电参数;将磁控管的当前电参数与预设的参考值进行比较,获得比较结果;根据比较结果,确定微波烹饪电器腔体内负载状态;根据负载状态对磁控管供电的电源模块进行调节或保持电源模块的当前状态以使得磁控管的当前工作状态适应负载状态。上述控制方法,通过采集磁控管的当前电参数与预设的参考值进行比较来确定负载状态,并根据负载状态对电源模块进行调节或保持电源模块的当前状态,使得微波烹饪电器可以实现自动识别及自主控制,进行精准加热,避免食物加热不均匀和在空载时微波炉正常开启造成的打火现象。

    微波发生装置及微波烹饪器具
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117831881A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202211182497.4

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种微波发生装置及微波烹饪器具,该微波发生装置包括磁路组件和真空管组件,磁路组件包括第一磁性件、第二磁性件和具有安装空间的支架,支架为导磁件,第一磁性件和第二磁性件间隔设置在安装空间内,第一磁性件、第二磁性件和支架之间形成闭合磁路,支架的至少部分边沿形成有折边,折边与安装空间的内壁贴合设置,真空管组件的部分结构设于安装空间,并且部分结构分别与第一磁性件和第二磁性件配合。磁路组件所形成的磁路为第一磁性件→第二磁性件→第一磁性件,通过设置折边增加了导磁的横截面积,减小磁漏,在不增大支架体积的前提下,有效提升了微波发生装置的中部的磁通密度,使得微波发生装置的输出功率得到了提高。

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