CN105107446B - 可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统 - Google Patents

可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统,其包括有反应室,反应室内部设置有超声波反应装置与微波反应装置,反应室侧端面设置有移门;所述反应室中,移门所在位置的侧端面为置放端面,其上边部与下边部分别设置有上导向轨道与下导向轨道,移门在上导向轨道与下导向轨道之间进行延伸;所述置放端面之上设置有多个支撑滚轮,移门与支撑滚轮之间彼此接触;所述反应室与移门之间采用无线供电的方式进行控制;采用上述技术方案的超声波与微波组合反应系统,其可通过支撑滚轮使得移门在移动过程中得以进行辅助支撑,以使得移门即可保持移动方向的准确性,亦可避免移门的移动距离过大后,对移门的连接部件造成影响。

Description

可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统
技术领域
本发明涉及一种化学反应的催化设备,尤其是一种可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统。
背景技术
微波与超声波作为催化方法的一种,逐渐在化学以及物理反应中得以广泛运用。现有的微波与超声波反应通常基于超声波与微波组合反应系统进行,即在同一反应设备中同时实现微波与超声波的反应;然而,现有的反应设备中,用于控制反应设备开闭的舱门往往在长时间使用后,由于自身重力以及连接装置的松动,使得其与反应室之间出现偏离,进而使得反应室中的超声波以及微波发生外溢,影响反应精度。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种超声波与微波组合反应系统,其可通过改善舱门的稳定性以提高整体设备的反应精度。
为解决上述技术问题,本发明涉及一种可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统,其包括有反应室,反应室内部设置有超声波反应装置与微波反应装置,反应室的侧端面之上设置有置放端口,置放端口的对应位置设置有移门;所述反应室中,置放端口所在位置的侧端面为置放端面,置放端面的上边部与下边部分别设置有水平延伸的上导向轨道与下导向轨道,所述移门在上导向轨道与下导向轨道之间进行延伸;所述置放端面之上设置有多个支撑滚轮,每一个支撑滚轮的轴线均垂直于置放端面,且其通过转轴连接至置放端面之上,多个支撑滚轮的上端面位于同一水平面内,所述移门在上述水平面内与支撑滚轮之间彼此接触。
作为本发明的一种改进,所述移门与置放端面的相对端面中设置有支撑轨道,其在移门的两个相对侧端面之间沿水平方向延伸;所述支撑轨道的径向截面采用“U”形结构,所述支撑滚轮均设置于支撑轨道内部,支撑轨道的上端面与支撑滚轮的上端面位于同一平面。采用上述设计,其可通过支撑轨道在多个支撑滚轮之上的滑动,以使得移门在移动过程中可得以实现良好的定位与支撑,以避免移门在长期使用过程中发生偏移,导致设备的损坏;与此同时,采用支撑轨道以替代移门直接放置于支撑滚轮之上,其一方面可使得移门相对于支撑滚轮的重心得以提高,以使得支撑滚轮的承载重量得以控制,从而避免支撑滚轮发生脱落等现象,另一方面上述方案使得支撑滚轮在移门移动的过程中始终位于移门的背面,以避免其造成设备表面过多装置以形成的杂乱感,进而使得整体设备的整体感得以改善。
作为本发明的一种改进,所述置放端面之中设置有至少一个在水平方向上延伸的支撑端面,所述移门与置放端面的相对端面之中设置有辅助支撑板,其延伸至支撑端面之上。采用上述设计,其可通过支撑端面与辅助支撑板之间的相互支撑作用,以使得移门在移动过程中的稳定性得以改善,并可进一步的分担支撑滚轮所受的压力。
作为本发明的一种改进,所述置放端面之上设置有在水平方向上延伸的第一支撑端面与第二支撑端面,其中,第一支撑端面位于第二支撑端面上方,多个支撑滚轮均设置于第一支撑端面与第二支撑端面之间;所述移门中,支撑轨道的上端面与下端面分别与支撑滚轮的上端面及其下端面相接触,所述移门与置放端面的相对端面之上设置有沿水平方向延伸至第一支撑端面之上的第一辅助支撑板,以及沿竖直方向进行延伸至第二支撑端面之上的第二辅助支撑板。采用上述设计,其可通过第一辅助支撑板与第一支撑端面之间,以及第二辅助支撑板与第二支撑端面之间的相互贴合以及支撑,使得移门在移动过程中的稳定性以及方向的精准性可达到最佳效果;与此同时,支撑轨道的上下两个端面同时与支撑滚轮贴合,其可使得支撑轨道与支撑滚轮之间的支撑效果得以进一步的改善。
作为本发明的一种改进,所述移门的上端面与下端面之上分别设置有导向端块,上导向轨道与下导向轨道中,导向端块的对应位置设置有导向槽。采用上述设计,其可通过导向端块在导向槽中的滑行,使得移门在宽度方向上的稳定性得以进一步的改善。
作为本发明的一种改进,所述可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统中,反应室与移门之中分别设置有控制装置,其中,反应室中的控制装置连接至设置在反应室外部的电源装置;所述可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统中包括有多个无线供电装置,每一个无线供电装置均包括有两个彼此相对的电磁线圈,其分别位于反应室与移门之中;所述反应室中的电磁线圈连接有电源无线发射模块,其连接至电源装置;所述移门中的电磁线圈连接有电源无线接收模块,其连接至移门之中的控制装置。采用上述设计,其可通过分别设置在反应室与移门内部的电磁线圈实现无线供电,从而使得移门与反应室之间无需通过实际电路布线即可实现移门的移动以及相关工作,以避免移门在移动过程中对相关电路设备造成损坏,进而使得上述可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统的工作可靠性得以改善。
采用上述技术方案的可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统,其可通过支撑滚轮使得移门在移动过程中得以进行辅助支撑,以使得移门即可保持移动方向的准确性,亦可避免移门的移动距离过大后,对移门的连接部件造成影响,甚至导致移门脱离等现象;与此同时,上述反应系统采用无线供电的方式以控制移门的移动与相关工作,有效改善了设备工作过程中的稳定性。
附图说明
图1为本发明示意图;
图2为本发明中移门与反应室连接示意图;
图3为本发明中支撑滚轮示意图;
图4为本发明中无线供电模块的工作原理图;
图5为本发明中无线供电模块示意图;
附图标记列表:
1—反应室、101—置放端面、2—置放端口、3—移门、4—上导向轨道、5—下导向轨道、6—支撑滚轮、7—支撑轨道、8—第一送电线圈、9—第二送电线圈、10—第一受电线圈、11—第二受电线圈、12—第一支撑端面、13—第二支撑端面、14—第一辅助支撑板、15—第二辅助支撑板、16—导向端块、17—导向槽。
具体实施方式
下面结合具体实施方式,进一步阐明本发明,应理解下述具体实施方式仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。需要说明的是,下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向,词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。
实施例1
如图1、图2与图3所示的一种可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统,其包括有反应室1,反应室1内部设置有超声波反应装置与微波反应装置,反应室1的侧端面之上设置有置放端口2,置放端口2的对应位置设置有移门3;所述反应室1中,置放端口2所在位置的侧端面为置放端面101,置放端面101的上边部与下边部分别设置有水平延伸的上导向轨道4与下导向轨道5,所述移门3在上导向轨道4与下导向轨道5之间进行延伸;所述置放端面101之上设置有多个支撑滚轮6,每一个支撑滚轮6的轴线均垂直于置放端面101,且其通过转轴连接至置放端面101之上,多个支撑滚轮6的上端面位于同一水平面内,所述移门3在上述水平面内与支撑滚轮6之间彼此接触。
如图2所示,所述移门3与置放端面101的相对端面中设置有支撑轨道7,其在移门3的两个竖直方向上的相对侧端面之间沿水平方向延伸;所述支撑轨道7的径向截面采用“U”形结构,所述支撑滚轮6均设置于支撑轨道内部,支撑轨道7的上端面与支撑滚轮6的上端面位于同一平面。采用上述设计,其可通过支撑轨道在多个支撑滚轮之上的滑动,以使得移门在移动过程中可得以实现良好的定位与支撑,以避免移门在长期使用过程中发生偏移,导致设备的损坏;与此同时,采用支撑轨道以替代移门直接放置于支撑滚轮之上,其一方面可使得移门相对于支撑滚轮的重心得以提高,以使得支撑滚轮的承载重量得以控制,从而避免支撑滚轮发生脱落等现象,另一方面上述方案使得支撑滚轮在移门移动的过程中始终位于移门的背面,以避免其造成设备表面过多装置以形成的杂乱感,进而使得整体设备的整体感得以改善。
作为本发明的一种改进,所述可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统中,反应室1与移门3之中分别设置有控制装置,其中,反应室1中的控制装置连接至设置在反应室1外部的电源装置;所述可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统中包括有两个无线供电装置,每一个无线供电装置均包括有两个彼此相对的电磁线圈,无线供电装置的原理如图4所示,即通过电源装置向送电线圈供电,受电线圈在与送电线圈的电磁感应作用下产生电路,进而向控制装置供电。
上述无线供电装置中,设置在反应室1中的电磁线圈分别为第一送电线圈8与第二送电线圈9,设置在移门3中的电磁线圈分别为第一受电线圈10与第二受电线圈11,第一送电线圈8与第二送电线圈9分别设置在反应室1中,置放端口2的两侧,第一送电线圈8与第二送电线圈9,以及第一受电线圈10与第二受电线圈11均沿移门的运动方向依次分布,其如图5所示。所述第一送电线圈8与第二送电线圈9均连接有电源无线发射模块,其连接至电源装置;所述第一受电线圈10与第二受电线圈11均连接有电源无线接收模块,其连接至移门之中的控制装置。
当移门3相对于反应室1处于完全闭合状态时,第一送电线圈8与第一受电线圈10彼此相对,第二送电线圈9与第二受电线圈11彼此相对;当移门3相对于反应室1处于完全开启状态下,第二送电线圈9 与第一受电线圈10彼此相对。采用上述设计,其可通过分别设置在反应室与移门内部的电磁线圈实现无线供电,从而使得移门与反应室之间无需通过实际电路布线即可实现移门的移动以及相关工作,以避免移门在移动过程中对相关电路设备造成损坏,进而使得上述可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统的工作可靠性得以改善;与此同时,本技术方案中双无线供电装置的设置,其可使得移门在开启与关闭的状态下均可实现对其内部控制装置的供电,从而使得其工作稳定性得以进一步的改进。
上述无线供电装置中,第二受电线圈11连接有设置在移门中的蓄电池,其可在移门移动过程中对其内部的控制装置进行供电,以使得其工作稳定性达到最佳。
采用上述技术方案的可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统,其可通过支撑滚轮使得移门在移动过程中得以进行辅助支撑,以使得移门即可保持移动方向的准确性,亦可避免移门的移动距离过大后,对移门的连接部件造成影响,甚至导致移门脱离等现象;与此同时,上述反应系统采用无线供电的方式以控制移门的移动与相关工作,有效改善了设备工作过程中的稳定性。
实施例2
作为本发明的一种改进,所述置放端面101之中设置有至少一个在水平方向上延伸的支撑端面,所述移门3与置放端面101的相对端面之中设置有辅助支撑板,其延伸至支撑端面之上。采用上述设计,其可通过支撑端面与辅助支撑板之间的相互支撑作用,以使得移门在移动过程中的稳定性得以改善,并可进一步的分担支撑滚轮所受的压力。
本实施例其余特征与优点均与实施例1相同。
实施例3
作为本发明的一种改进,所述置放端面101之上设置有在水平方向上延伸的第一支撑端面12与第二支撑端面13,其中,第一支撑端面12位于第二支撑端面13上方,多个支撑滚轮6均设置于第一支撑端面12与第二支撑端面13之间;所述移门中,支撑轨道7的上端面与下端面分别与支撑滚轮的上端面及其下端面相接触,所述移门与置放端面的相对端面之上设置有沿水平方向延伸至第一支撑端面12之上的第一辅助支撑板14,以及沿竖直方向进行延伸至第二支撑端面13之上的第二辅助支撑板15。采用上述设计,其可通过第一辅助支撑板与第一支撑端面之间,以及第二辅助支撑板与第二支撑端面之间的相互贴合以及支撑,使得移门在移动过程中的稳定性以及方向的精准性可达到最佳效果;与此同时,支撑轨道的上下两个端面同时与支撑滚轮贴合,其可使得支撑轨道与支撑滚轮之间的支撑效果得以进一步的改善。
本实施例其余特征与优点均与实施例2相同。
实施例4
作为本发明的一种改进,所述移门3的上端面与下端面之上分别设置有导向端块16,上导向轨道4与下导向轨道5中,导向端块16的对应位置设置有导向槽17。采用上述设计,其可通过导向端块在导向槽中的滑行,使得移门在宽度方向上的稳定性得以进一步的改善。
本实施例其余特征与优点均与实施例3相同。
实施例5
作为本发明的一种改进,所述移门3之上设置有显示屏,其与移门3内部的电源无线接收模块彼此电性连接。
本实施例其余特征与优点均与实施例4相同。

Claims (2)

1.一种可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统,其包括有反应室,反应室内部设置有超声波反应装置与微波反应装置,反应室的侧端面之上设置有置放端口,置放端口的对应位置设置有移门;其特征在于,所述反应室中,置放端口所在位置的侧端面为置放端面,置放端面的上边部与下边部分别设置有水平延伸的上导向轨道与下导向轨道,所述移门在上导向轨道与下导向轨道之间进行延伸;所述置放端面之上设置有多个支撑滚轮,每一个支撑滚轮的轴线均垂直于置放端面,且其通过转轴连接至置放端面之上,多个支撑滚轮的上端面位于同一水平面内,所述移门在上述水平面内与支撑滚轮之间彼此接触;
所述移门与置放端面的相对端面中设置有支撑轨道,其在移门的两个相对侧端面之间沿水平方向延伸;所述支撑轨道的径向截面采用“U”形结构,所述支撑滚轮均设置于支撑轨道内部,支撑轨道的上端面与支撑滚轮的上端面位于同一平面;所述置放端面之上设置有在水平方向上延伸的第一支撑端面与第二支撑端面,其中,第一支撑端面位于第二支撑端面上方,多个支撑滚轮均设置于第一支撑端面与第二支撑端面之间;所述移门中,支撑轨道的上端面与下端面分别与支撑滚轮的上端面及其下端面相接触,所述移门与置放端面的相对端面之上设置有沿水平方向延伸至第一支撑端面之上的第一辅助支撑板,以及沿竖直方向进行延伸至第二支撑端面之上的第二辅助支撑板;所述移门的上端面与下端面之上分别设置有导向端块,上导向轨道与下导向轨道中,导向端块的对应位置设置有导向槽。
2.按照权利要求1所述的可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统,其特征在于,所述可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统中,反应室与移门之中分别设置有控制装置,其中,反应室中的控制装置连接至设置在反应室外部的电源装置;
所述可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统中包括有多个无线供电装置,每一个无线供电装置均包括有两个彼此相对的电磁线圈,其分别位于反应室与移门之中;所述反应室中的电磁线圈连接有电源无线发射模块,其连接至电源装置;所述移门中的电磁线圈连接有电源无线接收模块,其连接至移门之中的控制装置。
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