一种基于GM制冷机实现2K之下超低振动的低温系统

    公开(公告)号:CN111854214B

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202010796682.7

    申请日:2020-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于GM制冷机实现2K之下超低振动的低温系统,包括目标减振冷屏(7)、二级冷屏(6)、一级冷屏(5)和真空腔(4),目标减振冷屏(7)独立固定于目标减振冷屏独立支架(2)上、真空腔(4)独立悬吊于真空腔独立支架(3)上,无直接接触的目标减振冷屏独立支架(2)和真空腔独立支架(3)固定设置在无振动地面(1)上;二级冷屏(6)独立固定在一级冷屏(5)上且一级冷屏(5)独立固定在真空腔(4)上,各部件与二级冷屏(6)和一级冷屏(5)的连接处采用无氧铜辫(11)软连接;GM制冷机(13)通过GM制冷机减振波纹管(16)与真空腔(4)相连。本发明的低温系统能降低振动、提升性能。

    一种气密型电机
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112134386B

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202011090174.3

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种气密型电机,包括转子(1)、定子(2)、前端盖(9)、后端盖(7)、端盖内端面(32b),在端盖内端面(32b)的内侧设有凹陷部(32),凹陷部(32)包括径向的端盖内圆周面(32a)和轴向的端盖底面(32c),定子(2)的外壳(5)的两端分别具有径向的外壳外周面(52)和轴向的外壳密封面(53);外壳(5)的两端分别插入凹陷部(32)时能够分别与凹陷部(32)接触密封固定,其中外壳外周面(52)和端盖内圆周面(32a)在径向上配合构成径向定位结构、外壳密封面(53)和端盖底面(32c)在轴向上配合构成轴向密封结构。本发明的气密型电机结构加工简单、安装方便且气密性良好。

    一种抗电磁干扰的G-M制冷机
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119222823A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411467066.1

    申请日:2024-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种抗电磁干扰的G‑M制冷机,包括罩体、制冷机气缸和旋转电机,旋转电机设置于电机罩壳中,电机罩壳固定于罩体侧面,罩体通过螺钉固定在气缸法兰上,螺钉与罩体之间设置有绝缘垫片,罩体的材质为硬质阳极氧化铝。本发明通过改变罩体的电气绝缘性能,解决了G‑M制冷机在低温系统使用过程中遇到的电气绝缘性能差,特别是电机运转过程中产生的电磁信号对被测样品中的微弱信号测量产生干扰的问题。

    一种阀门机构及采用该阀门机构的低温制冷机

    公开(公告)号:CN111895119B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202010795824.8

    申请日:2020-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种阀门机构,包括旋转阀(7)和配气阀(6)构成的配气机构,该配气阀(6)的外圆周与嵌置该配气阀(6)的罩体(2)的容纳腔的内圆周面之间设有第一密封圈(b1)和第二密封圈(b2),以旋转阀(7)的切换平面(73)与配气阀(6)的配气面(61)的相接触面构成的半径为R3的最小外圆的截面面积为A3;第二密封圈(b2)围绕配气阀(6)所形成的半径为R2的第二密封圈围绕圆的截面面积为A2;R3和R2之间满足以下关系:0.7≤(R2/R3)≤0.95。本发明通过扩大配气阀的配气面与旋转阀的切换平面的相接触面积,以缩小配气阀的正向受压面积,降低了阀门的磨损,该阀门机构加工简单、具有较低的泄漏。

    一种超低振动顶端装卸型恒温器装置

    公开(公告)号:CN113533013B

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202110937503.1

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种超低振动顶端装卸型恒温器装置,包括制冷机(1)、真空腔、低温阀(13)、安装有样品杆(29)的样品腔(17),该制冷机(1)安装于制冷机支架(49)上且制冷机支架(49)通过支架减振器(50)支撑于外框架(51)上,插入真空腔中的制冷机腔体与制冷机(1)之间采用制冷机减振波纹管(2)相连接且制冷机(1)的换热器与对应的制冷机腔体的换热器采用环形对插式结构;所述样品杆(29)的上端通过样品杆法兰(30)固定在气浮光学平台(59)上、且样品杆法兰(30)通过样品腔减振波纹管(34)与样品腔(17)相连接。本发明的多重复合减振技术能够满足样品50~100nm的超低振动要求。

    超低温制冷机
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110360762B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN201910666654.0

    申请日:2019-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种超低温制冷机,包括气缸(13)、冷头(4)、推移活塞(11)和膨胀腔(9),所述气缸(13)的冷端插入至冷头(4)的内腔底部且气缸(13)的冷端端面与冷头(4)的内腔底面之间留有狭小间隙,该气缸(13)的外周面与冷头(4)的内壁面之间的间隙形成第一流通段(6)、气缸(13)的内周面与推移活塞(11)的外壁之间的间隙形成第二流通段(7),第一流通段(6)通过上述狭小间隙与膨胀腔(9)相连通且通过气缸(13)圆周壁上设置的气孔(5)与第二流通段(7)相连通、第二流通段(7)始终与推移活塞(11)的低温段的排气孔(11b)相连通。本发明的超低温制冷机能增加有效换热面积且提升换热效率。

    一种超低温制冷机的控制系统及方法

    公开(公告)号:CN118935836A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411134309.X

    申请日:2024-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种超低温制冷机的控制系统及方法,该系统包括压缩机、电控系统和制冷机;压缩机设有低压传感器、高压传感器及用于采集环境温度的温度传感器;电控系统包括控制系统、电源、变频器和互锁机构;控制系统的一端分别与低压传感器、高压传感器、温度传感器连接,另一端与电源连接;互锁机构一端分别与电源和变频器相连,另一端与制冷机的冷头连接,用于使电源和变频器中有且仅有一个与制冷机的冷头连接;控制系统用于对信号进行处理后控制变频器和电源的输出。本发明针对常规设备降温过程中设备启动时间长,制冷机效率低的问题,采用启动阶段通过变频器无级控制冷头电机转速、超低温阶段通过电机定频控制冷头电机转速的方式,缩短了制冷机的启动时间,避免了超低温情况下变频器对设备的电磁干扰,提高超低温制冷机的性能。

    一种自动换样装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118393162A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410483905.2

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种自动换样装置,包括样品腔管以及设于其内部的换样杆,所述样品腔管的外周设置有多个与之连通的连接管,所述连接管的另一端设置有用于抓取样品的换样组件,所述换样杆的底部固定连接有样品架,所述样品架内转动安装有用于放置样品的样品托,所述换样杆在样品腔管内上下运动使样品架移动至更换样品区域或试验区域,所述样品托在更换样品区域转动至指定连接管所在方位以配合该连接管内的换样组件更换样品。本发明能够在不停机的状态下自动实现连续换样,且操作简单,能够有效提高试验效率;能够控制待更换样品的温度,无需样品复温。

    利用天然气冷能的深冷式再液化装置

    公开(公告)号:CN119492240A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202411702729.3

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种利用天然气冷能的深冷式再液化装置,包括压缩机、膨胀机、用于驱动压缩机、膨胀机转动的电机;压缩机与水冷却器、回热换热器、膨胀机、过冷换热器之间通过管路顺次连接形成冷却回路;过冷换热器与液化天然气储存装置之间形成被冷却回路;回热换热器的至少一个冷媒侧入口与液化天然气储存装置相连通,其出口与蒸发气收集设施相连通。本发明可在再液化器工作的同时,充分利用天然气冷能,抵消换热器部分换热损失,并改善压缩机进出口温度,大大提高压缩效率,同时可减少冷却水用量,从而提高再液化装置的综合效率,适用于既需要再液化天然气,又需要利用天然气的场合,具有较高的经济和实用价值。

    高比热推移活塞及其制备方法及蓄冷式制冷机

    公开(公告)号:CN110440474B

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN201910666693.0

    申请日:2019-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种高比热推移活塞及其制备方法及蓄冷式制冷机,属于低温制冷机技术领域,该高比热推移活塞包括活塞筒体(121),所述活塞筒体(121)的外周面上有槽(123a),且在槽(123a)形成的凹陷区域的底部覆盖有与活塞筒体(121)材质不同的覆槽材料层(124),在50K温区以下,所述覆槽材料层(124)采用的材料的体积比热大于所述活塞筒体(121)采用的材料的体积比热。制备方法通过先覆盖覆槽材料层(124)、再覆盖树脂层(122)及相应的车削工艺制备出推移活塞。蓄冷式制冷机包括上述的推移活塞。本发明的推移活塞能增大活塞筒体壁面体积比热,增强对间隙中泄漏气体的换热能力,提升制冷机性能。

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