非对称重离子微孔膜制作方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115970502A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211620756.7

    申请日:2022-12-16

    IPC分类号: B01D67/00

    摘要: 本发明涉及重离子微孔膜技术领域,尤其涉及非对称重离子微孔膜制作方法。本发明提供一种有效改善重离子微孔膜易堵塞和避免过滤速度衰减快的非对称重离子微孔膜制作方法。非对称重离子微孔膜制作方法,包括有以下步骤:S1、辐照;S2、热处理;S3、蚀刻;S4、清洗;S5、干燥。本发明通过对聚合物薄膜采用双面蚀刻,使得制作出非对称重离子微孔膜,被过滤流体从微孔的小口端进入,从大口端流出,可以减少小颗粒吸附在微孔内所致的阻塞,具有更好的过滤性能,具有更高的截留效率和更大的过滤速度,可以有效改善重离子微孔膜易堵塞的问题,避免过滤速度衰减快。

    一种可同时实现电子束碰撞电离和表面电离的离子源结构

    公开(公告)号:CN107749388A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201710946904.7

    申请日:2017-10-12

    IPC分类号: H01J27/20 H01J27/26

    CPC分类号: H01J27/205 H01J27/26

    摘要: 本发明公开了可同时实现电子束碰撞电离和表面电离的离子源结构,属于加速器技术领域,其包括有靶、阴极、阳极、放电室、励磁线圈以及引出电极,其中所述靶、阴极、阳极和引出电极依次水平放置,所述放电室设置在所述阴极和阳极之间,所述励磁线圈布置在所述放电室外围,所述靶、阴极和阳极处于高温工作环境中;该离子源采用一台离子源可同时实现电子束碰撞电离和表面电离两种电离模式的切换,从而保证离子源对多种核素均具有较高的电离效率,该离子源的效果非常的明显,即减少了离子源研发的费用和放射性废物的产生,又可大幅度的减少离子源的更换频次,提高加速器的运行效率,一台离子源实现了两台离子源的功能。

    一种高压屏蔽仓
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107484322A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710558950.X

    申请日:2017-07-10

    IPC分类号: H05H7/14 H05K9/00

    CPC分类号: H05H7/14 H05K9/00

    摘要: 本发明属于高压型加速器高压屏蔽技术领域,具体涉及一种高压屏蔽仓,用于对高压型加速器或者离子注入机的高电位设备进行屏蔽,包括可拆卸的金属材质的框架结构和可拆卸的设置在所述框架结构上的金属管(4),所述金属管(4)在所述框架结构的各个外表面上构成能够屏蔽高压的屏蔽阵列,还包括设置在所述屏蔽阵列上的预留通道,组合后的所述框架结构、屏蔽阵列笼罩于所述高电位设备的外围。通过采用可拆卸的金属管来组成屏蔽阵列,且金属管均可单独拆装,无需再预留专用的检修通道,当高压屏蔽仓内的被屏蔽设备需安装或检修时只需拆下人员和设备进入处的若干根金属管即可实现;在安装或检修活动完成后,只需重新将金属管安装上即可。

    一种微波离子源
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103426706A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201210152561.4

    申请日:2012-05-17

    IPC分类号: H01J37/08 H01J37/32 H05H1/46

    摘要: 本发明公开了一种微波离子源,包括波导、放电室、励磁线圈、真空室、引出系统,其中波导通过微波窗同放电室的一端相连,放电室周围缠绕励磁线圈,另一端的离子出口与真空室相通,在离子束引出的通道上设置引出系统,引出系统将离子从放电室引出形成束流,所述的波导内设置一块中分板,中分板与微波窗紧密贴合,中分板内部通冷却水进行强制冷却。该发明提供了一种微波离子源的结构,该结构对称性好,放电室中等离子浓度均匀性好,有利于提高引出束流品质,且能够进一步延长微波源寿命的微波离子源。

    一种高压屏蔽仓
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107484322B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN201710558950.X

    申请日:2017-07-10

    IPC分类号: H05H7/14 H05K9/00

    摘要: 本发明属于高压型加速器高压屏蔽技术领域,具体涉及一种高压屏蔽仓,用于对高压型加速器或者离子注入机的高电位设备进行屏蔽,包括可拆卸的金属材质的框架结构和可拆卸的设置在所述框架结构上的金属管(4),所述金属管(4)在所述框架结构的各个外表面上构成能够屏蔽高压的屏蔽阵列,还包括设置在所述屏蔽阵列上的预留通道,组合后的所述框架结构、屏蔽阵列笼罩于所述高电位设备的外围。通过采用可拆卸的金属管来组成屏蔽阵列,且金属管均可单独拆装,无需再预留专用的检修通道,当高压屏蔽仓内的被屏蔽设备需安装或检修时只需拆下人员和设备进入处的若干根金属管即可实现;在安装或检修活动完成后,只需重新将金属管安装上即可。

    一种间接冷却式百瓦功率级摆动式离子束测量法拉第装置

    公开(公告)号:CN116381768A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310225915.1

    申请日:2023-03-02

    摘要: 本发明涉及一种间接冷却式百瓦功率级摆动式离子束测量法拉第装置,包括测量组件、摆臂传动真空密封组件以及气缸驱动组件,测量组件用于收集测量带电离子并屏蔽外部干扰,并与摆臂传动真空密封组件固定连接,受气缸驱动一起摆动,摆臂传动真空密封组件用于将气缸驱动组件的动作传递到测量组件,并实现各信号接口与测量组件所在真空室的真空密封;气缸驱动组件用于为测量组件的摆动提供驱动力。采用本发明中公开的装置,将外部循环冷却水路与束流接收测量部分完全隔离开,通过间接辐射散热和少量的热传导带走热量,可提高加速器真空获取设备的安全性,大幅度节约中低能量小束流加速器的安全运行成本,具有安全可靠,结构紧凑、便捷实用的技术优势。

    一种用于在真空中实现高温环境的往复式加热线圈结构

    公开(公告)号:CN112055428B

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202010737603.5

    申请日:2020-07-28

    IPC分类号: H05B3/10 H05B3/02

    摘要: 本发明涉及一种用于在真空中实现高温环境的往复式加热线圈结构,包括接线端子和偶数个定型导体;所述定型导体成桶状并排设置以形成加热空间;相邻的两个定型导体有且仅有一端相互连接;同一定型导体的两端分别和与其相邻的两个定型导体连接;所述接线端子连接在所述定型导体上。本发明的有益效果如下:本发明的定型导体呈往复式排列,除电流进出的一小段导体外,其余各段相邻的导体电流大小相同,方向相反,产生的磁场可相互抵消,与螺线型加热线圈相比,整个加热线圈产生的磁场可大幅减小。线圈的接线端子可以根据实际需求进行调整,特别是接线端子位于加热空间同一端时,有利于减小线圈整体的尺寸。

    用于测量核孔膜的物理参数的设备和方法

    公开(公告)号:CN114873340A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210391955.9

    申请日:2022-04-14

    IPC分类号: B65H20/02 B65H23/26 B65H26/00

    摘要: 本发明的实施例涉及核径迹技术领域,尤其涉及一种用于测量核孔膜的物理参数的设备和方法。适用于但不仅限于沿预定方向连续不间断传送的核孔膜的测量,可测量核孔膜的物理参数。设备包括:夹持系统,用于夹持核孔膜以将核孔膜的待测部分稳定地保持在测量位置;测量系统,用于在夹持系统将待测部分稳定地保持在测量位置时,测量核孔膜待测部分的物理参数;传送系统,当待测部分保持在测量位置时,用于使位于设备上游和下游的核孔膜沿原定方向继续传送。设备能够对处于传送状态的核孔膜进行测量,即不影响位于设备上下游的核孔膜的传送,也无需裁剪核孔膜,是一种无损测量设备。

    一种用于在真空中实现高温环境的往复式加热线圈结构

    公开(公告)号:CN112055428A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010737603.5

    申请日:2020-07-28

    IPC分类号: H05B3/10 H05B3/02

    摘要: 本发明涉及一种用于在真空中实现高温环境的往复式加热线圈结构,包括接线端子和偶数个定型导体;所述定型导体成桶状并排设置以形成加热空间;相邻的两个定型导体有且仅有一端相互连接;同一定型导体的两端分别和与其相邻的两个定型导体连接;所述接线端子连接在所述定型导体上。本发明的有益效果如下:本发明的定型导体呈往复式排列,除电流进出的一小段导体外,其余各段相邻的导体电流大小相同,方向相反,产生的磁场可相互抵消,与螺线型加热线圈相比,整个加热线圈产生的磁场可大幅减小。线圈的接线端子可以根据实际需求进行调整,特别是接线端子位于加热空间同一端时,有利于减小线圈整体的尺寸。

    一种高压多级加速电极的冷却结构及电位分配方法

    公开(公告)号:CN108307577B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201810075232.1

    申请日:2018-01-24

    IPC分类号: H05H7/00 H05K7/20

    摘要: 本发明涉及一种高压多级加速电极的冷却结构及电位分配方法,每个加速电极组件由中空的加速电极和冷却接头组成,加速电极的空腔为冷却介质通道,相邻的加速电极组件之间通过绝缘冷却管道串连,冷却介质从一端的加速电极组件的冷却接头流入后,逐个通过各个加速电极和绝缘冷却管道,从另一端加速电极组件的冷却接头流出。本发明可以有效地为加速电极提供冷却,同时加速电极间的绝缘冷却管道可以代替高压电阻进行电位分配,便于安装,简化了高压多级加速电极的结构。