低能带电粒子引出的隔离窗结构及装置

    公开(公告)号:CN112839423A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110010150.0

    申请日:2021-01-05

    IPC分类号: H05H7/00 H05H7/14 A61N5/10

    摘要: 一种低能带电粒子引出的隔离窗结构及装置,上述隔离窗结构包括:用于与真空腔室连接的密封件、密封薄膜以及网格状的内衬结构。密封件设置有开口,密封件的外侧为大气环境,密封件的内侧用于形成真空环境。密封薄膜固定于密封件上并遮挡于开口处。网格状的内衬结构,固定于密封件上且位于密封薄膜的内侧。内衬结构与密封薄膜之间具有间隙,内衬结构的投影覆盖开口。网格状的内衬结构作为密封薄膜的支撑结构,可以实现真空腔室真空度的保持;同时还能够减少低能粒子通过该隔离窗结构的能量损失,保证出射的粒子的能量与剂量可以满足生物辐照要求。

    用于质子束流辐照实验的换样装置和样品安装机构

    公开(公告)号:CN112858705A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110010461.7

    申请日:2021-01-05

    摘要: 本公开提供了一种用于质子束流辐照实验的换样装置。所述换样装置包括样品板、固定板和移动平台。所述样品板上设置有样品安装结构,所述样品安装结构用于安装不同规格的样品容器,所述样品容器用于放置样品,质子束流辐照在至少一个所述样品容器上。所述固定板与所述样品板可拆卸地连接。所述移动平台与所述固定板连接,所述移动平台带动所述固定板实现三维移动,以更换所述质子束流辐照的至少一个所述样品容器。本公开还提供了一种用于质子束流辐照实验的样品安装机构。

    用于调节粒子射程和测量粒子布拉格曲线的装置及方法

    公开(公告)号:CN112834536A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110010148.3

    申请日:2021-01-05

    IPC分类号: G01N23/06 G01T1/02

    摘要: 本发明公开了一种用于调节粒子射程和测量粒子布拉格曲线的装置及方法,其中用于调节粒子射程的装置包括:样品架组以及驱动件。样品架组,包括至少一个样品架,用于固定不同厚度的样品。驱动件用于驱动样品架组中的每个样品架独立进行位置移动,使得每个样品架上的样品能够在粒子束流的照射范围和非照射范围进行切换,通过改变样品总厚度得到入射的粒子束流所需的粒子穿透深度,实现粒子射程的调节。利用本发明的装置,对不同能量的入射粒子的有效吸收剂量随穿透深度的分布进行测量,进而通过改变样品总厚度来改变粒子束流的射程,实现传能线密度值的快速变换,为研究传能线密度与相对生物效应的关系提供实验条件。

    质子束流的测量装置和方法

    公开(公告)号:CN112666595B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202110010347.4

    申请日:2021-01-05

    IPC分类号: G01T1/29

    摘要: 本公开提供了一种质子束流的测量装置和方法,其中,该质子束流的测量装置包括荧光屏,荧光屏设置于一电控平台上,荧光屏与质子束流的入射路径垂直,用于接收质子束流的辐照并产生荧光效果,荧光效果用于反映质子束流的强度和均匀性。通过本公开的荧光屏,可以实现对现有技术中传统束流探测器的替代,直接通过荧光成像准确地实现对质子束流的快速检测,获取束流的强度和均匀性,同时还能够实现束斑大小的判断,极大地减少了束流测量时间,提高了样品辐照效率。

    充分提取贴壁细胞总蛋白的方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114292805A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202210020944.X

    申请日:2022-01-10

    摘要: 本发明涉及充分提取贴壁细胞总蛋白的方法,其包括将贴壁细胞进行超声裂解,其中,所述超声裂解的时间为2分30秒‑3分30秒,功率为30W‑60W,频率为15KHz‑30KHz,振幅为25‑40μm,超声开1‑5秒关4‑8秒,以此循环超声。本发明通过在细胞贴壁状态时进行超声破碎,增大了液体中冲击波和剪切力对细胞的破坏作用,降低了超声波破碎时间,减少了超声对细胞溶液作用而产生的热量,从而降低了溶液温度,最终达到提高蛋白溢出效率并降低蛋白降解的效果。本发明能够更加充分的提取贴壁细胞的总蛋白,提高了贴壁细胞蛋白含量的测量精度,省去了消化细胞的步骤,整体上缩短了细胞裂解的时间。

    重离子束流实时监测装置及辐照试验系统

    公开(公告)号:CN112684489B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110010349.3

    申请日:2021-01-05

    IPC分类号: G01T1/29 G01T7/00

    摘要: 本公开提供了一种重离子束流实时监测装置及辐照试验系统,该装置包括探测结构和光阑结构,探测结构包括多个探测器,用于实时监测重离子束流;光阑结构沿重离子束流的入射路径设置于探测结构之前;其中,光阑结构包括一光阑件,光阑件包括多个探测光阑组,贯穿设置于光阑件,其中每个探测光阑组包括多个孔径不一的探测光阑,且一个探测光阑组对应于多个探测器中的一个探测器;光阑件以光阑件的中心线为转轴旋转,用以切换一个探测光阑组中不同孔径的一个探测光阑与一个探测器相对应。利用本公开的装置,能够实现在样品辐照过程中对重离子束流的注量率和均匀性进行实时的大范围监测,监测的准确率高,且无需在辐照过程中频繁拆装以更换光阑,极大地提高了试验效率。

    一种用于测量低能离子束流注量率和均匀性的装置

    公开(公告)号:CN108828647B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201810544673.1

    申请日:2018-05-30

    IPC分类号: G01T1/29

    摘要: 本发明属于核辐射检测技术领域,涉及一种用于测量低能离子束流注量率和均匀性的装置。所述的装置包括夹持架、定位轴、固定板、探测器组件,所述的夹持架表面分区放置样品并通过多根所述的定位轴固定所述的固定板,所述的固定板可沿所述的定位轴的轴向移动;用于产生、放大和传递样品注量率、均匀性测量信号的多组所述的探测器组件可固定于所述的固定板上。利用本发明的用于测量低能离子束流注量率和均匀性的装置,能够快速准确的进行低能离子束流的注量率和均匀性的测量。

    一种用于测量低能离子束流注量率和均匀性的装置

    公开(公告)号:CN108828647A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810544673.1

    申请日:2018-05-30

    IPC分类号: G01T1/29

    摘要: 本发明属于核辐射检测技术领域,涉及一种用于测量低能离子束流注量率和均匀性的装置。所述的装置包括夹持架、定位轴、固定板、探测器组件,所述的夹持架表面分区放置样品并通过多根所述的定位轴固定所述的固定板,所述的固定板可沿所述的定位轴的轴向移动;用于产生、放大和传递样品注量率、均匀性测量信号的多组所述的探测器组件可固定于所述的固定板上。利用本发明的用于测量低能离子束流注量率和均匀性的装置,能够快速准确的进行低能离子束流的注量率和均匀性的测量。

    质子束流的测量装置及系统

    公开(公告)号:CN112666594B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202110010206.2

    申请日:2021-01-05

    IPC分类号: G01T1/29

    摘要: 本公开提供了一种质子束流的测量装置及系统,其中该装置包括壳体结构和测量结构,壳体结构具有真空容置空间;测量结构套设于壳体结构的真空容置空间中,用于质子束流的测量;其中,测量结构包括阵列件,阵列件具有均匀分布设置的多个法拉第筒,用于实现质子束流的注量率和均匀性的测量。因此,本公开通过将包括多个法拉第筒的阵列件集成到真空容置壳体结构中,使得测量装置能够适应大气环境下的测量;此外,借助于多个法拉第筒的阵列集成,还可以同时实现对高注量率的质子束流的注量率和均匀性的快速测量,具有更高的测量准确性,提高了测量效率,实现了在操作简便、注量率和均匀性测量等方面的有效兼顾。

    重离子束流实时监测装置及辐照试验系统

    公开(公告)号:CN112684489A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202110010349.3

    申请日:2021-01-05

    IPC分类号: G01T1/29 G01T7/00

    摘要: 本公开提供了一种重离子束流实时监测装置及辐照试验系统,该装置包括探测结构和光阑结构,探测结构包括多个探测器,用于实时监测重离子束流;光阑结构沿重离子束流的入射路径设置于探测结构之前;其中,光阑结构包括一光阑件,光阑件包括多个探测光阑组,贯穿设置于光阑件,其中每个探测光阑组包括多个孔径不一的探测光阑,且一个探测光阑组对应于多个探测器中的一个探测器;光阑件以光阑件的中心线为转轴旋转,用以切换一个探测光阑组中不同孔径的一个探测光阑与一个探测器相对应。利用本公开的装置,能够实现在样品辐照过程中对重离子束流的注量率和均匀性进行实时的大范围监测,监测的准确率高,且无需在辐照过程中频繁拆装以更换光阑,极大地提高了试验效率。