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公开(公告)号:CN104076205B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201410076763.4
申请日:2014-03-04
Applicant: 中国科学院物理研究所 , 北京华戎天创超导科技发展有限公司 , 北京科技大学 , 乌克兰科学院无线电物理电子研究所
CPC classification number: G01N22/00 , G01F23/284 , G01R27/04 , G01S13/88 , G01S13/89
Abstract: 一种测量用回音壁模式谐振器,包括:电介质谐振体,具有回转轴线;超导体待测样品,安装到所述谐振体;耦合单元,将测量用波导连接到所述谐振体,其中:所述谐振体的与所述耦合单元连接的一侧设置有第一端板,m个耦合孔穿过所述第一端板,所述m个耦合孔的圆心绕圆心在所述回转轴线上的一个圆等距离间隔开;所述耦合单元的馈线为同轴波导,同轴波导的轴线与回转轴线重合,同轴波导的垂直于其轴线的端面邻靠所述第一端板布置;且谐振器中操作回音壁模式的轴向指数为耦合孔的个数m的整数倍。
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公开(公告)号:CN104752793A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201410828970.0
申请日:2014-12-26
Applicant: 中国科学院物理研究所 , 北京华戎天创超导科技发展有限公司 , 北京科技大学 , 乌克兰科学院无线电物理电子学研究所
Inventor: 孙亮 , 王旭 , 王佳 , 吴云 , 何豫生 , 黎红 , 黄江鸣 , 罗胜 , 斯克利萨诺夫·瓦莱里 , 巴若尼克·亚力山大 , 格拉玛斯丁·沃罗迪曼 , 泽罗特拉夫·沃罗迪曼 , 那塔罗夫·米亚罗 , 切帕克·尼古拉 , 舒比尼·亚力山大
IPC: H01P1/20
CPC classification number: H01P1/207 , H01P1/2016 , H01P5/1007
Abstract: 一种带通滤波器,包括:主体;限定在主体中的矩形波导,矩形波导具有a×b的横截面,每一个宽边壁的中心部分设置有固定凹槽;和电介质插片,电介质插片的两个端部分别置于固定凹槽中且电介质插片大致沿宽边壁的中垂面对称布置,电介质插片具有电介质板和设置在电介质板侧面的高温超导薄膜,高温超导薄膜设置有成一列布置的多个等高矩形窗口,其中:每一个宽边壁上设置有一个矩形槽,固定凹槽形成在矩形槽中,矩形槽关于所述中垂面对称布置,矩形槽的长度与矩形波导的长度相同,宽度w满足t<w<a/2,t为电介质板与高温超导薄膜的总厚度,深度d满足d<λ/4,其中λ是带通滤波器的工作带宽的中心频率对应波长。
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公开(公告)号:CN104076205A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410076763.4
申请日:2014-03-04
Applicant: 中国科学院物理研究所 , 北京华戎天创超导科技发展有限公司 , 北京科技大学 , 乌克兰科学院无线电物理电子研究所
CPC classification number: G01N22/00 , G01F23/284 , G01R27/04 , G01S13/88 , G01S13/89
Abstract: 一种测量用回音壁模式谐振器,包括:电介质谐振体,具有回转轴线;超导体待测样品,安装到所述谐振体;耦合单元,将测量用波导连接到所述谐振体,其中:所述谐振体的与所述耦合单元连接的一侧设置有第一端板,m个耦合孔穿过所述第一端板,所述m个耦合孔的圆心绕圆心在所述回转轴线上的一个圆等距离间隔开;所述耦合单元的馈线为同轴波导,同轴波导的轴线与回转轴线重合,同轴波导的垂直于其轴线的端面邻靠所述第一端板布置;且谐振器中操作回音壁模式的轴向指数为耦合孔的个数m的整数倍。
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公开(公告)号:CN1800027A
公开(公告)日:2006-07-12
申请号:CN200610011277.X
申请日:2006-01-25
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01G1/02
Abstract: 本发明提供了一种采用液相法生长铁磁性金属纳米颗粒过程中控制颗粒粒径的方法,属于磁性纳米材料技术领域。工艺步骤为:采用液相法,将反应物分成A、B两部分,A置于反应区,而与A不互溶的溶液E置于非反应区,反应区与非反应区将自动分层。在水平施加交变电场和垂直施加静电场和梯度磁场后,加入B开始生成磁性纳米颗粒,其在交变电场作用下振荡,由于垂直方向上方向相反的库仑力和磁力作用,颗粒粒径小时被束缚在反应区中,当粒径超过临界尺度时,磁力吸引颗粒迅速脱离反应区进入非反应区,从而达到控制颗粒粒径的目的。本发明方法的优点是:可以精确地控制磁性纳米颗粒的粒径;适合在科学研究和工业生产中精确控制磁性纳米颗粒粒径的大小。
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公开(公告)号:CN100457633C
公开(公告)日:2009-02-04
申请号:CN200610011277.X
申请日:2006-01-25
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01G1/02
Abstract: 本发明提供了一种采用液相法生长铁磁性金属纳米颗粒过程中控制颗粒粒径的方法,属于磁性纳米材料技术领域。工艺步骤为:采用液相法,将反应物分成A、B两部分,A置于反应区,而与A不互溶的溶液E置于非反应区,反应区与非反应区将自动分层。在水平施加交变电场和垂直施加静电场和梯度磁场后,加入B开始生成磁性纳米颗粒,其在交变电场作用下振荡,由于垂直方向上方向相反的库仑力和磁力作用,颗粒粒径小时被束缚在反应区中,当粒径超过临界尺度时,磁力吸引颗粒迅速脱离反应区进入非反应区,从而达到控制颗粒粒径的目的。本发明方法的优点是:可以精确地控制磁性纳米颗粒的粒径;适合在科学研究和工业生产中精确控制磁性纳米颗粒粒径的大小。
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公开(公告)号:CN104752793B
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201410828970.0
申请日:2014-12-26
Applicant: 中国科学院物理研究所 , 北京华戎天创超导科技发展有限公司 , 北京科技大学 , 乌克兰科学院无线电物理电子学研究所
Inventor: 孙亮 , 王旭 , 王佳 , 吴云 , 何豫生 , 黎红 , 黄江鸣 , 罗胜 , 斯克利萨诺夫·瓦莱里 , 巴若尼克·亚力山大 , 格拉玛斯丁·沃罗迪曼 , 泽罗特拉夫·沃罗迪曼 , 那塔罗夫·米亚罗 , 切帕克·尼古拉 , 舒比尼·亚力山大
IPC: H01P1/20
CPC classification number: H01P1/207 , H01P1/2016 , H01P5/1007
Abstract: 一种带通滤波器,包括:主体;限定在主体中的矩形波导,矩形波导具有a×b的横截面,每一个宽边壁的中心部分设置有固定凹槽;和电介质插片,电介质插片的两个端部分别置于固定凹槽中且电介质插片大致沿宽边壁的中垂面对称布置,电介质插片具有电介质板和设置在电介质板侧面的高温超导薄膜,高温超导薄膜设置有成一列布置的多个等高矩形窗口,其中:每一个宽边壁上设置有一个矩形槽,固定凹槽形成在矩形槽中,矩形槽关于所述中垂面对称布置,矩形槽的长度与矩形波导的长度相同,宽度w满足t<w<a/2,t为电介质板与高温超导薄膜的总厚度,深度d满足d<λ/4,其中λ是带通滤波器的工作带宽的中心频率对应波长。
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公开(公告)号:CN2641647Y
公开(公告)日:2004-09-15
申请号:CN03200903.8
申请日:2003-01-14
Applicant: 北京科技大学 , 北京科大天宇微电子材料技术开发有限公司 , 北京中科科仪技术发展有限责任公司
Abstract: 本实用新型提供了一种薄膜生长过程原位动态特性监测实验装置。由真空控制部分、直流溅射镀膜部分和测量部分组成。其真空控制部分由机械泵、真空测量规和真空度显示仪表组成;直流溅射镀膜部分由镀膜用的靶材、安放衬底的衬底架和直流溅射电源组成。镀膜用的靶材和安放衬底的衬底架放置在直流溅射镀膜室中;测量部分由用于同衬底的电流输入电极相连接的电流输入接头、用于同衬底的电压输出电极相连接的电压输出接头、恒流源、电流表和电压表组成。衬底上将预先制备有电流输入电极和电压输出电极,二者的相对位置是:电流输入电极在外侧,电压输出电极在内侧。优点是:清楚地反映薄膜生长过程的动态特性,价格低廉、操作简单。
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