模拟空间环境的试验装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119190430A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411433786.6

    申请日:2024-10-15

    Abstract: 本申请涉及一种模拟空间环境的试验装置,包括反应腔室连接于真空腔室并位于真空腔室内部,反应腔室内部与真空腔室内部均处于真空环境;输入输出组件用于对反应腔室内部输入输出介质;检测组件用于检测反应腔室与真空腔室内的环境参数值;调节组件用于调节输入输出组件向反应腔室输入输出的介质量;控制器基于检测组件的检测值发送调节指令给调节组件,调节组件调节输入输出组件,以使得反应腔室内的多个环境参数值在预设值范围,多个环境参数至少包括温度、真空度、压力、电场。该试验装置能够使得反应腔室的内外压力相对平衡,从而降低超低温时因试验装置的密封效果对试验的影响,进而得到更准确的试验数据。

    用于超导磁体的骨架、超导磁体及超导磁体制备方法

    公开(公告)号:CN118866503A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411106129.0

    申请日:2024-08-13

    Abstract: 本申请涉及一种用于超导磁体的骨架、超导磁体及超导磁体制备方法。骨架包括:绕线芯体,为圆柱体形状,包括分别位于轴向两端的第一端和第二端;端板,包括安装于第一端的第一端板和安装于第二端的第二端板;端板的横截面形状均为圆形,与绕线芯体同轴线,且直径均大于绕线芯体的直径;奇数个间隔环,径向凸出于第一端板和第二端板之间的绕线芯体的外圆面,将第一端板和第二端板之间的绕线芯体在轴向上均匀分隔,以形成多个轴向分隔的绕线空间;间隔环均在外圆周开设有轴向延伸的过线槽,以供导线穿过。本申请的技术方案,能够提高超导磁体磁场分布的均匀性。

    低温分离气体装置及低温分离气体方法

    公开(公告)号:CN118846725A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411347230.5

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 本申请涉及一种低温分离气体装置及低温分离气体方法,属于稀有气体分离技术领域。低温分离气体装置包括:原料气体容器,用于储存包括目标气体及多种杂质气体的第一混合气体;第一气体分离器,具有容纳气体的第一分离腔,第一分离腔连通原料气体容器,用于接收原料气体容器流入的第一混合气体,并将温度控制到第一预设温度和第二预设温度之间;第二气体分离器,具有容纳气体的第二分离腔,第二分离腔连通第一分离腔,用于接收第一气体分离器流入的第二混合气体,并将温度控制到第三预设温度和第四预设温度之间;第三预设温度高于第四预设温度,第三预设温度低于第二预设温度。本申请的技术方案,具有分离更可控,且成本低的特点。

    并联氦气压缩机系统及控制方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118499967A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410766739.7

    申请日:2024-06-14

    Abstract: 本申请实施例涉及一种并联氦气压缩机系统及控制方法。其中氦气压缩机系统至少包括两个压缩机子系统及控制单元,控制单元电性连接每个压缩机子系统,压缩机子系统具有进气口与出气口述出气口连通多个低温泵;压缩机子系统包括用于防止氦气向所述进气口回流的单向阀;控制单元用于控制至少两个压缩机子系统中的一个单独运行,或者用于控制两个或两个以上的压缩机子系统同时运行,以用于为低温泵供应氦气。采用并联方式的至少两个压缩机子系统为多台低温泵提供足够的高压、高纯氦气,并能够控制压缩机子系统单独运行或多个压缩机子系统同时运行,以满足不同数量的低温泵对氦气气量的需求,进一步能够提高节能效果。

    超导开关装置及超导磁体装置

    公开(公告)号:CN118156062A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410564683.7

    申请日:2024-05-09

    Abstract: 本申请实施例涉及一种超导开关装置及超导磁体装置。其中,超导开关装置包括第一开关组件与机械式的第二开关组件,第一开关组件与第二开关组件用于与控制磁体形成串联;在励磁阶段,在第二开关组件导通状态下,当控制磁体达到目标电流后,第一开关组件在控制磁体产生的磁场作用下导通;在闭环运行阶段,当断开第二开关组件时,控制磁体进入退磁阶段。本申请实施例提供的超导开关装置利用机械式的第二开关组件实现主动开关,且机械式的第二开关组件能够避免在断开状态产生焦耳热,提高释能效率;另外,超导开关装置的闭环运动通过控制磁体产生的磁场来进行驱动导通,能够有效控制触发时间,实现闭环时间点精确可控。

    低温泵吸附阵及低温泵
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN117167234B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311412895.5

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本申请涉及一种低温泵吸附阵及低温泵,属于低温泵领域。包括:第一传热件,第一端热接触冷源,第二端沿第一方向向低温泵的吸附端延伸;吸附片,配置有多个,均固定在第一传热件的第二端;吸附片包括第一表面和第二表面,第一表面和第二表面为吸附片中表面积最大的两个表面;多个吸附片在低温泵的吸附端环形布置,环形的轴线平行于第一方向,且每个吸附片的第一表面均面向相邻吸附片的第二表面;多个吸附片中的至少部分第一表面或第二表面设置有预设结构:第一表面或第二表面的至少部分为相对环形的轴向,和/或环形的径向倾斜的平面;和/或,第一表面或第二表面的至少部分为曲面。本申请的技术方案,能够解决对氢气的抽速较低的问题。

    超导磁体失超保护方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117239681B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311507622.9

    申请日:2023-11-14

    Abstract: 本申请涉及一种超导磁体失超保护方法、装置、设备及存储介质,属于超导磁体技术领域。包括:获取超导磁体的温度;在超导磁体的任一区域的温度位于第一预设温度范围的情况下,启动耗能单元的工作;耗能单元设置有多个,与超导磁体的线圈数量对应;在超导磁体的任一区域的温度大于第二预设温度的情况下,启动加热单元的工作;第二预设温度和第一预设温度范围的上限相同,第二预设温度为超导磁体失超的临界温度;加热单元设置有多个,均匀分布在超导磁体的各个区域。本申请实施例提供的超导磁体失超保护方法、装置、设备及存储介质,能降低失超风险,以及降低超导磁体损坏概率。

    低温泵吸附阵及低温泵
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117167234A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311412895.5

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本申请涉及一种低温泵吸附阵及低温泵,属于低温泵领域。包括:第一传热件,第一端热接触冷源,第二端沿第一方向向低温泵的吸附端延伸;吸附片,配置有多个,均固定在第一传热件的第二端;吸附片包括第一表面和第二表面,第一表面和第二表面为吸附片中表面积最大的两个表面;多个吸附片在低温泵的吸附端环形布置,环形的轴线平行于第一方向,且每个吸附片的第一表面均面向相邻吸附片的第二表面;多个吸附片中的至少部分第一表面或第二表面设置有预设结构:第一表面或第二表面的至少部分为相对环形的轴向,和/或环形的径向倾斜的平面;和/或,第一表面或第二表面的至少部分为曲面。本申请的技术方案,能够解决对氢气的抽速较低的问题。

    一种超导磁体
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116759188B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202311020677.7

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本申请实施例涉及一种超导磁体,涉及磁体技术领域。超导磁体包括:超导线圈和低温容器;低温容器用于提供使超导线圈处于超导状态的超低温真空环境;低温容器的形状为环形;低温容器设有让位部,用于提供连通环形的内部和外部的通道;环形的内部具有用于容纳单晶半导体材料生长炉的空间;通道用于容纳单晶半导体材料生长炉旁的辅助装置。本申请实施例解决了在单晶半导体材料生长炉上加装超导磁体时会产生干涉的问题,降低了改装成本。

    一种用于传导冷却超导磁体的超导开关系统实现方法

    公开(公告)号:CN116206845B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202310122844.2

    申请日:2023-02-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于传导冷却超导磁体的超导开关系统实现方法,该方法包括以下步骤:制作用于传导冷却超导磁体的无感双绕制的超导开关;励磁前用加热丝电源给无感双绕制超导开关加热丝通电,至超导开关处于断开状态;用外部励磁电源给超导磁体通电励磁,直至磁场励磁到场;加热丝电源关闭,无感双绕制超导开关温度降低至超导开关处于导通状态,实现超导磁体与超导开关“0”损耗闭环运行;本发明将传导冷却超导磁体超导开关系统的导冷固定结构长度、超导开关的质量、超导开关的加热量,三者有机结合,解决了传导冷却超导磁体超导开关系统的“漏热”问题,使得传导冷却系统有限的制冷机的冷量得到充分利用,解决了传导冷却超导系统漏热问题。

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