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公开(公告)号:CN114583462A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210260185.4
申请日:2022-03-16
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明公开一种全空间电磁调控超表面及超表面单元,超表面包括依次设置的第一电磁波耦合/解耦部分、传输层和第二电磁波耦合/解耦部分;所述的第一电磁波耦合/解耦部分表面具有第一贴片;所述的传输层通过传输线结构与第一电磁波耦合/解耦部分和第二电磁波耦合/解耦部分导通,传输层具有用于将传输线结构中的导行电磁波利分为反射波与透射波并对幅度与相位进行调控的可调元件;所述的第二电磁波耦合/解耦部分具有第二贴片。本发明的目的是为了克服传统形式的超表面存在的无法实现快速精准的电磁波调控问题,并提供一种调控透反电磁波的幅度相位与极化状态的方法。通过该方法可以实现特定极化状态电磁波幅度与相位的实时可调。
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公开(公告)号:CN110252129A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910535540.2
申请日:2019-06-19
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于放电等离子体与生物技术协同降解VOCs的系统,涉及废气处理系统技术领域,依次包括等离子体反应单元、缓冲单元和生物反应单元。本发明能够依据VOCs浓度自动调节放电单元,充分利用活性粒子,避免电能浪费,降低等离子体反应器能耗;充分发挥部分载气与VOCs气体分子间的彭宁效应,提高降解效果;充分利用臭氧,解决生物处理技术的瓶颈问题。
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公开(公告)号:CN110035594A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910200894.1
申请日:2019-03-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: H05H1/24
Abstract: 本公开揭示了一种基于介质阻挡放电等离子体的材料改性装置,包括:装置主体上部、装置主体下部、铜板、铜制螺杆和纳米铁粉。本公开还揭示了一种基于介质阻挡放电等离子体的材料改性系统。本公开还揭示了一种基于介质阻挡放电等离子体的材料改性方法。本公开能够产生均匀一维放电,减少放电在空间上分布的随机性和分散性,确保大面积材料处理效果的均匀一致性;本公开能够根据薄膜材料的改性需求匹配放电气体,有目的的引入特定基团;本公开设置薄膜材料传动机构,能够利用低温等离子体对材料进行大面积、均匀、连续化处理,可以应用于材料表面改性方面的研究、教学和工业生产推广。
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公开(公告)号:CN114583462B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210260185.4
申请日:2022-03-16
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明公开一种全空间电磁调控超表面及超表面单元,超表面包括依次设置的第一电磁波耦合/解耦部分、传输层和第二电磁波耦合/解耦部分;所述的第一电磁波耦合/解耦部分表面具有第一贴片;所述的传输层通过传输线结构与第一电磁波耦合/解耦部分和第二电磁波耦合/解耦部分导通,传输层具有用于将传输线结构中的导行电磁波利分为反射波与透射波并对幅度与相位进行调控的可调元件;所述的第二电磁波耦合/解耦部分具有第二贴片。本发明的目的是为了克服传统形式的超表面存在的无法实现快速精准的电磁波调控问题,并提供一种调控透反电磁波的幅度相位与极化状态的方法。通过该方法可以实现特定极化状态电磁波幅度与相位的实时可调。
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公开(公告)号:CN110035594B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910200894.1
申请日:2019-03-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: H05H1/24
Abstract: 本公开揭示了一种基于介质阻挡放电等离子体的材料改性装置,包括:装置主体上部、装置主体下部、铜板、铜制螺杆和纳米铁粉。本公开还揭示了一种基于介质阻挡放电等离子体的材料改性系统。本公开还揭示了一种基于介质阻挡放电等离子体的材料改性方法。本公开能够产生均匀一维放电,减少放电在空间上分布的随机性和分散性,确保大面积材料处理效果的均匀一致性;本公开能够根据薄膜材料的改性需求匹配放电气体,有目的的引入特定基团;本公开设置薄膜材料传动机构,能够利用低温等离子体对材料进行大面积、均匀、连续化处理,可以应用于材料表面改性方面的研究、教学和工业生产推广。
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公开(公告)号:CN210385471U
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201920928154.5
申请日:2019-06-19
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本实用新型公开了一种基于放电等离子体与生物技术协同降解VOCs的系统,涉及废气处理系统技术领域,依次包括等离子体反应单元、缓冲单元和生物反应单元。本实用新型的系统能够依据VOCs浓度自动调节放电单元,充分利用活性粒子,避免电能浪费,降低等离子体反应器能耗;充分发挥部分载气与VOCs气体分子间的彭宁效应,提高降解效果;充分利用臭氧,解决生物处理技术的瓶颈问题。
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