一种低温辐射流诊断装置
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116699674A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310715042.2

    申请日:2023-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种低温辐射流诊断装置,该装置包括:被测光源、限孔光阑、X光平面镜、复合滤片和X射线光电二极管;其中限孔光阑、X光平面镜和复合滤片以任意顺序组合设置于被测光源和X射线光电二极管之间的光路。本发明提供的低温辐射流诊断装置,待测光以掠入射方式射入X光平面镜,对待测辐射流中的高能部分进行抑制;复合滤片对照射到X射线二极管探测器的X射线光谱响应进行改造,使探测器对X射线的光谱响应平坦,并将响应能区扩展到20eV。利用本发明的低温辐射流诊断装置可实现等效辐射温度低于60eV的辐射源发射的辐射流的精确测量,测量精度和灵敏度高。

    一种X射线辐射流诊断系统
    43.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109444947B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN201910014039.1

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种X射线辐射流诊断系统。该诊断系统包括沿X射线辐射流入射方向顺序排列的阴极、加速极、电子聚焦透镜和偏转电极,偏转电极后有电子收集极Ⅰ和电子收集极Ⅱ,电子收集极Ⅰ与示波器的通道Ⅰ相连接,电子收集极Ⅱ与示波器的通道Ⅱ相连接;阴极为透射式平响应阴极。工作时,强弱辐射流信号分别与阴极作用后发射出电子,电子受到加速极的加速与电子聚焦透镜的聚焦作用后保持电子的初始形貌不发散,然后被偏转电极分别偏转到电子收集极Ⅰ和电子收集极Ⅱ,再由示波器的通道Ⅰ和通道Ⅱ分别记录。该诊断系统能够同时对强度相差较大的X射线辐射流信号进行测量,在激光惯性约束聚变物理实验中具有广阔应用前景。

    一种孔轴轴线空间对齐装置及方法

    公开(公告)号:CN116587067A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310667280.0

    申请日:2023-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种孔轴轴线空间对齐装置及方法,所述装置及方法利用高精度非接触式位移传感器对待对齐轴和孔的端面相对位置与轴线相对位置进行测量,分步实现轴和孔端面的平行及轴和孔轴线的空间对齐,该方法采用非接触式测量方法,测量方式灵活可靠,测量时不存在接触应力造成的测量误差,相比现有的肉眼观察或者人工测量的方式,具有较高的精度,可适用于对齐精度较高的场合。

    物理吸附粘结成型的热电池电极片及其制备方法和热电池

    公开(公告)号:CN114927637B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202210526883.4

    申请日:2022-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种物理吸附粘结成型的热电池电极片及其制备方法和热电池,该热电池电极片包括呈均匀分布的一维材料和均匀粘附在一维材料上的零维颗粒状的电极材料;该制备方法将一维材料和电极材料进行有机溶剂分散得到溶液,并对溶液进行粘稠度调解及稀释后,通过真空抽滤装置成型,并进行干燥、压实和剪裁后得到热电池电极片。该热电池电极片在保证良好的机械性能的同时,可以较传统热电池电极片制备得更薄,同时本发明制备的电极片具有优异的热稳定性;该制备方法有效解决了现有粉末压片工艺存在的生产效率低、难以制备薄型和非规则形状热电池电极片的问题。采用本发明制备的电极片能够很好解决当前热电池电极制备工艺开发面临的瓶颈问题。

    一种测量85Kr的叠层反符合探测器

    公开(公告)号:CN109917444B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN201910273942.X

    申请日:2019-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种测量85Kr的叠层反符合探测器。该探测器采用内充气闪烁体探测器原理,通过改进测量闪烁体结构,获取接近4π的探测立体角,同时通过叠层组合结构引入反符合探测器,在不增大探测器体积的前提下,显著降低测量本底水平,提高85Kr的探测能力。本发明提出的探测器具有结构紧凑、体积小巧,探测效率高、本底水平低、皮实性好的优点,对充入气体样品成分变化不敏感,不需要使用液氮转移样品,能够广泛应用于核电站、乏燃料后处理厂等核设施气载流出物中小体积、低浓度85Kr的监测。

    机床直线运动运行态的全自由度精度检测装置

    公开(公告)号:CN108153234B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN201810087510.5

    申请日:2018-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种机床直线运动运行态的全自由度精度检测装置,该装置包括基准尺、测量单元、安装单元,能实现直线运动轴运动态的线性误差和角度误差同时测量;所述的基准尺为直线运动运行态的全自由度精度测量提供测量基准;所述的测量单元能实现直线运动运行态的线性误差和角度误差测量;所述的安装单元能实现测量单元与机床间紧固连接。本发明的机床直线运动运行态的全自由度精度检测装置解决了线性误差多平面分开测量、角度误差分开测量造成测量耗时多、测量过程繁杂等问题,具有测量效率高、结构简单、安装方便等优点。

    一种用于中子衍射应力分析的三维定标测量装置

    公开(公告)号:CN106770402B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN201710017152.6

    申请日:2017-01-11

    Abstract: 本发明提供了一种用于中子衍射应力分析的三维定标测量装置。所述三维定标测量装置首先利用三维扫描仪配合样品台多自由度运动,将放置于样品台上的样品的扫描图像采集到计算机中,建立样品的三维模型。然后对三维模型进行分网处理,并对每个网格赋予唯一标识。通过手动或自动模式在三维模型上任选一个目标网格,借助安装在计算机中的运动控制程序控制样品台运动,使得入射狭缝对准该目标网格,同时,衍射狭缝、准直器和中子探测器移动到相应位置,中子源发射中子束,开始中子衍射应力测量。该三维定标测量装置可以实现对样品的精确三维定标,对空间要求低,不需要额外安装基准点光源,避免引入额外的误差,测试样品的定位精度可达100μm。

    一体化充电电源
    50.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114679064B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202210381312.6

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本发明公开了一体化充电电源,由控制单元、隔离驱动单元、全桥逆变单元、LC谐振及高频升压单元、正负高压整流单元、正负高压采样单元、正负电压转换单元、信号发送单元、信号接收单元、电压还原单元、远程控制单元、变压器耦合隔离供电单元及设置与显示单元组成;控制单元依次与隔离驱动单元、全桥逆变单元、LC谐振及高频升压单元、正负高压整流单元、正负高压采样单元、正负电压转换单元、信号发送单元、信号接收单元、电压还原单元连接并组合回路;控制单元还分别与全桥逆变单元、LC谐振及高频升压单元、设置与显示单元连接;变压器耦合隔离供电单元与正负电压转换单元和信号发送单元连接。该一体化电源解决了复杂干扰环境对电源的干扰问题。

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