一种离子束的传输系统
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106793445B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201611226596.2

    申请日:2016-12-27

    IPC分类号: H05H7/00

    摘要: 本发明提供的一种离子束的传输系统,所述传输系统包括:离子源、第一真空腔室及第二真空腔室通过真空管道依次连接;第一组合螺线管设置在离子源与第一真空腔室之间;四象限限束探针设置在第一真空腔室上;双向校正磁铁设置在第一真空腔室与第二真空腔室之间;第二组合螺线管设置在双向校正磁铁与第二真空腔室之间;第一组合螺线管及第二组合螺线管用于对离子束流聚焦和控制离子束流的方向;四象限限束探针用于控制所述离子束流的流强、尺寸及形状。该传输系统对1mA~1A量级强流离子束的传输能力强,并可以改善离子束流品质,进而使强流离子束流能顺利进入后端加速系统进行加速。

    一种用于小型块堆的高灵敏环境中子能谱分析系统

    公开(公告)号:CN106873024A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201611236357.5

    申请日:2016-12-28

    IPC分类号: G01T3/00

    CPC分类号: G01T3/00

    摘要: 本发明公开了一种用于小型块堆的高灵敏环境中子能谱分析系统,可用于小型快中子反应堆周围环境的能谱、注量、剂量在线测量,而且不会出现探测器分散布局带来的相互干扰问题。该系统包括中子探头、电子学系统和能谱分析系统;所述中子探头由多个探测单元组成;每个探测单元包括热中子灵敏的探测器和包裹在探测器外部的慢化体,部分探测单元内置嵌入于慢化体的增殖层;不同探测单元的慢化体厚度不同;各探测单元均匀分布在小型快堆周围,且探测单元的中心线与小型快堆的径向垂直;各探测单元探测器同时进行信号探测,探测到的信号经过电子学系统的处理后,发送至能谱分析系统。

    一种强流离子高压静电加速管

    公开(公告)号:CN110072325A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910456966.9

    申请日:2019-05-29

    IPC分类号: H05H5/03

    摘要: 本发明提供了一种强流离子高压静电加速管,包括加速管本体;加速管本体具体包括入口圆筒、进口法兰、进口法兰夹套、磁镜装置、加速电极、双电子云空间电荷透镜装置、出口法兰夹套、出口法兰、出口圆筒、绝缘环、均压环和绝缘柱等;进口法兰夹套与入口圆筒之间设有磁镜装置,出口法兰夹套与出口圆筒之间设有双电子云空间电荷透镜装置,各加速电极的中心圆孔半径沿束流传输方向依次减小。本发明利用聚焦电场和束-等离子体相互作用分别增强了加速区域、加速管出入口区域的离子聚焦力,抑制强流离子束条件下强空间电荷效应引发的束流分散,降低了束流损失和抑制了束流发射度的增长,可实现强流离子束的高效稳定加速。

    一种多层复合中子靶及其制备方法

    公开(公告)号:CN109699114A

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201910120334.5

    申请日:2019-02-18

    IPC分类号: H05H6/00

    摘要: 本发明公开了一种多层复合中子靶,依次包括表面阻氚渗透层、氚储存层、内部阻氚渗透层、氢同位素储存层、缓冲引导层、基底层。其中,氚储存层是中子靶的核心部分,主要用于储氚;表面阻氚渗透层的作用是阻止氚储存层中的氚向外扩散逃逸;内部阻氚渗透层的作用是阻止氚储存层中的氚向基底层扩散。本发明利用多层设计,有效降低了氚储存层中的氚逃逸,提高了中子靶的产额和使用寿命,同时降低了由于氚逃逸造成的放射性污染。

    一种后置磁镜场强流离子加速系统

    公开(公告)号:CN108271310A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201810042066.5

    申请日:2018-01-12

    IPC分类号: H05H7/00

    CPC分类号: H05H7/001 H05H2007/005

    摘要: 本发明公开了一种后置磁镜场强流离子加速管,包括外部的绝缘磁环、均压环以及内部的入口法兰、入口限束锥筒、超薄热管、加速电极、屏蔽电极、弱校正磁铁、出口锥筒、磁镜装置、出口法兰;绝缘磁环外表面为波浪型且外表面镀釉;入口限束锥筒外围设置有超薄热管;中间两个屏蔽电极上分别安装有弱校正磁铁;出口法兰上安装有磁镜装置。本发明提供了一种后置磁镜场强流离子加速管,降低了加速管的高电压打火风险,提高了强流离子束加速时的稳定性。

    一种适用于液态金属回路氚在线提取的多级真空筛选装置及方法

    公开(公告)号:CN109541674A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811405785.5

    申请日:2018-11-23

    IPC分类号: G01T7/00 C01B4/00

    摘要: 一种适用于液态金属回路氚在线提取的多级真空筛选装置及方法。本发明通过多级化设计使液态金属在真空腔室中的流速降低、增加其在真空腔室中的停留时间,从而提高氚提取效率。含氚液态铅锂合金流入多级真空筛选装置,经测氢传感器在线测量含氚液态铅锂合金的氚含量后流入多级真空筛选腔室,液态铅锂在重力以及压力的作用下,通过第一级液滴喷嘴阵列形成液滴下落至下一级液滴喷嘴阵列,再在重力作用下通过下一级液滴喷嘴阵列形成液滴直至下落至多级真空筛选腔室底部,每一级液滴喷嘴的存在均使液滴速度降为0,从而增加液滴在真空腔室中的停留时间;被提取的氚气经过真空冷屏流至气体暂存罐以待提纯。

    一种高分辨率中子照相系统

    公开(公告)号:CN109541671A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201910074993.X

    申请日:2019-01-25

    IPC分类号: G01T3/06

    摘要: 本发明公开了一种高分辨率中子照相系统,包括中子源、准直器和像探测器系统,所述中子源包括离子源和靶,所述中子源产生的中子束呈线状,所述中子源产生线状中子束的实现方式为以下两种方式中的任意一种:第一种方式为,所述离子源的引出孔为狭缝或排列在一条线上的多个圆孔;第二种方式为,所述离子源的引出孔为单圆孔,所述靶呈V形;采用第一种方式时,所述准直器和所述像探测器系统布局在离子束流垂直方向,采用第二种方式时,所述准直器和所述像探测器系统布局在离子束流方向。本发明的高分辨率中子照相系统具有中子源紧凑,可移动,离子束流强高,中子源强度高,靶束斑截面小,照相分辨率高的特点。

    一种后置磁镜场强流离子加速系统

    公开(公告)号:CN108271310B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201810042066.5

    申请日:2018-01-12

    IPC分类号: H05H7/00

    摘要: 本发明公开了一种后置磁镜场强流离子加速管,包括外部的绝缘磁环、均压环以及内部的入口法兰、入口限束锥筒、超薄热管、加速电极、屏蔽电极、弱校正磁铁、出口锥筒、磁镜装置、出口法兰;绝缘磁环外表面为波浪型且外表面镀釉;入口限束锥筒外围设置有超薄热管;中间两个屏蔽电极上分别安装有弱校正磁铁;出口法兰上安装有磁镜装置。本发明提供了一种后置磁镜场强流离子加速管,降低了加速管的高电压打火风险,提高了强流离子束加速时的稳定性。

    一种强辐射高温条件下测量中子通量的测量系统

    公开(公告)号:CN106908830B

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201710084870.5

    申请日:2017-02-16

    IPC分类号: G01T3/00

    摘要: 本发明涉及一种强辐射高温条件下测量中子通量的测量系统,属于核反应堆工程技术领域。所述测量系统主要由热中子灵敏的探测器、快中子灵敏的探测器、热中子吸收体、两个放大器、数据获取模块以及中子能谱分析模块组成;热中子吸收体包覆在快中子灵敏的探测器外表面,热中子灵敏的探测器和快中子灵敏的探测器探测到的信号分别输出给两个放大器;放大器将接收的信号进行处理并输出;数据获取模块对放大器输出的信号进行数字化处理并输出数字化信号;中子能谱分析模块对接收的数字化信号进行中子能量解谱分析,得到中子能谱数据,由中子能谱数据计算得到中子通量。本发明所述的测量系统具有重量轻、易于安装、移动性强以及测量误差小等优点。

    一种隔离变压器
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106783027B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201611227930.6

    申请日:2016-12-27

    IPC分类号: H01F27/02 H01F27/32

    摘要: 本申请公开了一种隔离变压器,所述隔离变压器包裹在所述次级线圈外部的绝缘纸、设置在所述外壳与所述铁芯之间的多层相间设置的绝缘层以及每两层所述绝缘层构成的油道构成了所述隔离变压器的耐压结构,所述耐压结构使所述隔离变压器内部的高压电场分布更加均匀,从而大幅提升了所述隔离变压器的耐压强度,在保证所述隔离变压器具有较高的耐压强度的基础上,可以降低所述隔离变压器所需的变压器油的用量,进而降低所述隔离变压器所需的设计空间,降低所述隔离变压器的体积以及整体质量。