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公开(公告)号:CN115852356B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202211664484.0
申请日:2022-12-22
申请人: 中国科学院近代物理研究所 , 先进能源科学与技术广东省实验室 , 广东省科学院新材料研究所
摘要: 本发明公开了一种铌三锡薄膜超导腔外表面高热导率铜层的增材方法。所述增材方法包括如下步骤:S1、在Nb3Sn薄膜超导腔外表面冷喷涂钎焊材料涂层;S2、在所述钎焊材料涂层表面电镀铜涂层;S3、经退火处理,即实现铜层的增材。本发明提供的增材方法,高压喷涂有益于促进涂层形成颗粒与基体及颗粒与颗粒间的结合,从而确保涂层质量和涂层与Nb3Sn薄膜超导腔外壁铌材的高结合强度。喷涂前铌基体的表面打磨抛光处理有利于界面间清洁度和后续喷涂的结合状态。同时,退火处理能极大提高中间钎料层与铌和电镀铜层的结合强度。在本发明的工艺条件下,能在Nb3Sn薄膜超导腔基体表面获得低氧化、高结合强度的大厚度的钎料/铜复合涂层。
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公开(公告)号:CN115852356A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211664484.0
申请日:2022-12-22
申请人: 中国科学院近代物理研究所 , 先进能源科学与技术广东省实验室 , 广东省科学院新材料研究所
摘要: 本发明公开了一种铌三锡薄膜超导腔外表面高热导率铜层的增材方法。所述增材方法包括如下步骤:S1、在Nb3Sn薄膜超导腔外表面冷喷涂钎焊材料涂层;S2、在所述钎焊材料涂层表面电镀铜涂层;S3、经退火处理,即实现铜层的增材。本发明提供的增材方法,高压喷涂有益于促进涂层形成颗粒与基体及颗粒与颗粒间的结合,从而确保涂层质量和涂层与Nb3Sn薄膜超导腔外壁铌材的高结合强度。喷涂前铌基体的表面打磨抛光处理有利于界面间清洁度和后续喷涂的结合状态。同时,退火处理能极大提高中间钎料层与铌和电镀铜层的结合强度。在本发明的工艺条件下,能在Nb3Sn薄膜超导腔基体表面获得低氧化、高结合强度的大厚度的钎料/铜复合涂层。
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公开(公告)号:CN116288344A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211655749.0
申请日:2022-12-22
申请人: 先进能源科学与技术广东省实验室 , 中国科学院近代物理研究所 , 广东省科学院新材料研究所
摘要: 本发明公开了一种超导腔表面铜层的增材方法,依次包括以下步骤:S1:准备粉末状的钎焊材料;S2:采用冷喷涂将钎焊材料以固态成型的方式沉积到超导腔外表面,形成钎焊层,所述钎焊层的厚度为0.1‑0.5mm,所述超导腔的表面为铌层;S3:在钎焊层的表面电镀铜,形成铜涂层;S4:对铌层、钎焊层和铜涂层构成的复合层进行退火。本发明将热导率高的钎焊材料通过冷喷涂在超导腔外表面形成钎焊层,再在钎焊层上电镀形成铜层,在超导腔外表面获得低氧化性、不易开裂和分层的复合涂层,该铜层、钎焊层和铌层之间的结合强度高,同时使超导腔具有良好的散热性能。
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公开(公告)号:CN115893573A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211261383.9
申请日:2022-10-14
申请人: 先进能源科学与技术广东省实验室 , 中国科学院近代物理研究所
发明人: 何源 , 杨自钦 , 张军辉 , 蒋天才 , 白峰 , 李春龙 , 王志军 , 李璐 , 邱丰 , 刘鲁北 , 张升学 , 徐孟鑫 , 郭浩 , 孙列鹏 , 高郑 , 陈奇 , 张生虎 , 王玥
IPC分类号: C02F1/30
摘要: 本发明公开了一种超导电子加速装置、废水处理系统和方法,装置包括机架、设置在机架上的超导腔、屏蔽组件、功率源组件和制冷组件;所述屏蔽组件用于给所述超导腔提供真空环境,所述超导腔设置在屏蔽组件内;所述制冷组件包括伸入屏蔽组件内的一级冷头和二级冷头,所述一级冷头和二级冷头连接,所述超导腔表面设有导冷块,所述二级冷头通过柔性冷链与导冷块连接;所述功率源组件用于向超导腔提供功率,在超导腔内建立射频电磁场,以对超导腔内的电子束进行加速;所述超导腔体连接有与之相通的真空管道,所述真空管道用于将电子束输入所述超导腔,以及将电子束从超导腔输出。本发明装置结构简单,成本较低,方便进行维护,废水处理效果好。
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公开(公告)号:CN114784478B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210377950.0
申请日:2022-04-12
申请人: 中国科学院近代物理研究所
摘要: 本发明公开了一种半镂空微波谐振腔及其制作方法与模具。本发明微波谐振腔包括腔体,所述腔体的外壁上开设有多个凹槽。所述凹槽的横截面为圆形、多边形或任意不规则形状。多个所述凹槽在所述腔体的外壁上呈点状均匀分布。本发明微波谐振腔的腔壁外设置的多个凹槽可以有效的增大冷却液接触面积或降低冷却液与内壁距离,在不显著降低腔的机械强度的前提下,更有效地将腔内壁的产热传导到冷却液中,从而更有效的冷却谐振腔,进而降低热损耗导致的正反馈效应,既而提高微波谐振腔整体的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN114449725A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210230629.X
申请日:2022-03-09
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: H05H7/20
摘要: 本发明涉及一种超导腔真空密封法兰、射频超导腔及其制备方法,包括如下部件:密封法兰本体,所述密封法兰本体的密封面为刀口密封面;过渡转接,其为管状结构,所述过渡转接的外壁与所述密封法兰本体的环形空腔内壁固定连接,内壁与射频超导腔本体的端部外壁固定连接。该射频超导腔所采用的真空密封法兰,可以显著降低密封结构的制作成本,并提高射频超导腔的真空密封可靠性,提高射频超导腔的装配效率。
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公开(公告)号:CN114952196B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202210640231.3
申请日:2022-06-08
申请人: 中国科学院近代物理研究所
摘要: 本发明公开了一种提高超导腔机械稳定性的方法。本发明提高超导腔机械稳定性的方法,包括如下步骤:(1)用RRR值大于30的高纯铌板制备超导腔;(2)通过有限元仿真分析,确定超导腔表面覆铜位置的无氧铜件尺寸;(3)根据所述超导腔不同覆铜部位的尺寸、样式,制造多个与超导腔不同部位匹配的无氧铜件;(4)清洗焊接面后,在覆铜位置通过钎焊的方式焊接(3)中所述的无氧铜件。采用本发明方法加工制造的超导腔,可以提升超导腔机械稳定性,有效降低超导腔的频率氦压敏感度(df/dp),洛伦兹失谐系数(LFD)及外界振动的影响;而且可以采用传导冷却的方法来对超导腔进行冷却,提升超导腔体的热稳定性。
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公开(公告)号:CN117881071A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410003821.4
申请日:2024-01-02
申请人: 中国科学院近代物理研究所
摘要: 本发明公开了一种铌基底外覆铝的复合超导腔及其制备方法与应用。本发明提供的铝铌复合超导腔,包括如下组成:纯铌基底腔、铝包覆层以及介于所述纯铌基底腔与所述铝包覆层之间的中间相层。本发明所述的铝铌复合超导腔不仅具有较高的机械稳定性和热稳定性,而且还具有重量轻,造价低,制造工艺简单等优点。
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公开(公告)号:CN115862951A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211620042.6
申请日:2022-12-15
申请人: 中国科学院近代物理研究所
摘要: 本发明公开一种实现铜铌复合超导腔固体传导冷却的方法。本发明所述方法不仅可使复合超导腔脱离液氦环境,杜绝压力波动带给复合超导腔的不稳定性的情况,而且在保证超导腔具有较好的超导性、机械稳定性的同时,还降低了现有维持复合超导腔运行的冷却结构的复杂程度,减少了复合超导腔体总体制造成本。
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公开(公告)号:CN113973419A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111197158.9
申请日:2021-10-14
申请人: 中国科学院近代物理研究所 , 兰州瑞源机械设备有限公司
摘要: 本发明公开了一种铜铌复合超导谐振腔的制备方法。该方法包括下述步骤:1)制备纯铌超导腔;2)对步骤1)制备的纯铌超导腔内外表面依次进行机械抛光、清洗液清洗、超声波超纯水清洗、酸液抛光、清除材料表面的残酸;清洗残酸后的超导腔外表面依次还进行喷砂和反镀电清洗处理;3)纯铌超导腔外表面铌铜间共晶键结合结构的制备:a、在纯铌超导腔外表面电铸过渡金属层:b、在所述过渡金属层的金属表面电铸铜;c、将铌‑过渡层金属‑铜层真空高温退火,通过过渡金属在铜和铌层产生原子间共晶键结合;4)在步骤3)制备的超导腔外表面的铜层上电铸厚铜层;5)对步骤4)制备得到的超导腔外表面精加工,即得所述铜铌复合超导谐振腔。
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