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公开(公告)号:CN107808733B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN201711318739.7
申请日:2017-12-12
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于低温系统降温插拔式输液管,该插拔式输液管包括输液管、密封接头、引流管和分液管,所述的密封接头、引流管和分液管均设置在低温超导磁体降温装置内部,密封接头中开有通孔,输液管经入口插入到密封接头通孔的一端,密封接头通孔的的另一端与引流管相配合,所述的引流管和分液管焊接,分液管深入低温恒温器底部,分液管上开有孔。解决了现有输液管组不易插拔、密封不严等问题,同时也解决了低温恒温器内部输液管道过长造成的热量损失;另外还可以将低温恒温器内的低温介质完全排除。
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公开(公告)号:CN116518897B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310751539.X
申请日:2023-06-25
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种测量装置,测量装置用于测量霍尔传感器的磁敏中心位置,测量装置包括:第一安装基座,第一安装基座具有用于安装霍尔传感器的安装面;第二安装基座,第二安装基座设于第一安装基座的一侧;校准磁体,校准磁体安装于第二安装基座,第一安装基座和第二安装基座构造成使校准磁体与霍尔传感器可相对移动以使霍尔传感器测量到的磁感应强度改变;位置传感器,位置传感器用于测量校准磁体与霍尔传感器的相对位置以确定磁敏中心位置。根据本发明实施例的测量装置,使校准磁体与霍尔传感器相对移动,以便通过位置传感器确定磁敏中心位置,从而提高霍尔传感器用于磁场测量过程中的磁测精度,有效降低安装误差和加工误差对磁测精度的影响。
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公开(公告)号:CN115802580B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310043424.5
申请日:2023-01-29
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司
Abstract: 本发明公开一种磁场校正线圈装置和具有其的回旋加速器,磁场校正线圈装置包括:磁场校正线圈组件,其包括:线圈盒、线圈水电连接器和带孔导线组;线圈盒位置可调地安装在回旋加速腔内,线圈盒包括盒体和安装在盒体内的至少一个校正线圈;线圈水电连接器安装在回旋加速腔外,线圈水电连接器包括第一连接器和第二连接器;带孔导线组包括第一带孔导线和第二带孔导线。根据本发明实施例的磁场校正线圈装置,通过设置线圈水电连接器和带孔导线组,使得水流能够在带孔导线组中的流道中循环流动,达到对带孔导线组进行降温的目的,这样,既能够在对线圈盒中的校正线圈进行正常供电,还可以保证带孔导线组的温度,避免其发生热量堆积。
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公开(公告)号:CN113611472B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110986505.X
申请日:2021-08-25
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司 , 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于回旋加速器的超导磁体系统和具有其的回旋加速器,超导磁体系统包括:低温装置,低温装置包括制冷机和低温容器组件,低温容器组件包括磁体容器端、连接传送管段和冷源容器端,连接传送管段连接并连通在磁体容器端和冷源容器端之间;超导装置,超导装置包括超导线圈,超导线圈设于磁体容器端内且适于浸泡于磁体容器端的液态冷却介质或气态冷却介质中;保护模块,保护模块与超导线圈相连,保护模块用于在超导装置失超时保护超导线圈。根据本发明的用于回旋加速器的超导磁体系统,可以保证低温装置的系统稳定性,减少超导线圈对制冷机和设于冷源容器端的各种电器部件的电磁干扰,降低对磁屏蔽的需求,简化结构,降低成本。
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公开(公告)号:CN111983417A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010844025.5
申请日:2020-08-20
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明公开了一种用于测量二极管多温区导通电压的装置,包括低温恒温器和二极管导通电压测试系统,所述低温恒温器包括绝热容器外壁、冷屏和GM制冷机,所述绝热容器外壁、冷屏均为中空圆柱形结构。本发明的有益效果是:本发明提供的测量二极管多温区导通电压的装置,可以实现测试温度从室温到液氦温度范围内的连续调节,温度调节范围广、响应快、稳定时间短;本发明提供的测量二极管多温区导通电压的装置,易于二极管样品更换和安装,适用于大量样品的测试;本发明提供的测量二极管多温区导通电压的装置,可以测量二极管在低温条件及不同工作温度下的导通特性,可以为失超保护电路的设计提供更加精确、更具参考价值的数据。
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公开(公告)号:CN109630811B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201910068729.5
申请日:2019-01-24
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司
Abstract: 本发明公开一种多层绝热被的包裹工艺,该工艺具体步骤为:多层绝热被包裹于低温设备之前,在多层绝热被表面进行开孔处理,孔直径在3‑6mm,孔与边界、孔与孔之间的距离为150‑200mm;将多层绝热被放入真空环境烘烤,烘烤温度105‑140℃,烘烤时间不少于4小时;根据多层绝热被的单元数量和低温设备形状选择不同的连接方法;包裹完毕的多层绝热被由玻璃纤维网布塑形保护。本发明的有益效果是:本发明提供的多层绝热材料的开孔和烘烤方法,可以减少多层绝热材料之间夹带的气体和水分,减少材料放气、提高抽真空效率。本发明提供的不同区域间多层绝热材料的连接方法,可以进一步减少因为拼接漏缝或者不同温区的多层绝热材料相连接导致的漏热。
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公开(公告)号:CN109632150B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811601459.1
申请日:2018-12-26
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司
IPC: G01K17/00
Abstract: 本发明公开了一种用于GM制冷机制冷功率测量的装置,包括测量平台和待测制冷机组件,所述待测制冷机组件纵向嵌设到所述测量平台内部,且所述待测制冷机组件通过螺栓和密封圈一连接固定安装在GM制冷机制冷量测量平台中。本发明的有益效果是:本发明使用一台制冷机分别对GM制冷机制冷量测量平台的第一辐射屏和第二辐射屏进行冷却,尽可能降低了外部传导漏热机辐射漏热对待测GM制冷机制冷量测量的影响;本发明在待测GM制冷机一级冷头和二级冷头上分别安装了加热器,可以实现GM制冷机在不同温度工况下制冷量的测量;本发明构造简单,成本低廉,使用方便,便于购买方对GM制冷机冷头进行装配前测试,降低了后续生产的潜在风险。
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公开(公告)号:CN109632150A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811601459.1
申请日:2018-12-26
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司
IPC: G01K17/00
Abstract: 本发明公开了一种用于GM制冷机制冷功率测量的装置,包括测量平台和待测制冷机组件,所述待测制冷机组件纵向嵌设到所述测量平台内部,且所述待测制冷机组件通过螺栓和密封圈一连接固定安装在GM制冷机制冷量测量平台中。本发明的有益效果是:本发明使用一台制冷机分别对GM制冷机制冷量测量平台的第一辐射屏和第二辐射屏进行冷却,尽可能降低了外部传导漏热机辐射漏热对待测GM制冷机制冷量测量的影响;本发明在待测GM制冷机一级冷头和二级冷头上分别安装了加热器,可以实现GM制冷机在不同温度工况下制冷量的测量;本发明构造简单,成本低廉,使用方便,便于购买方对GM制冷机冷头进行装配前测试,降低了后续生产的潜在风险。
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公开(公告)号:CN109580136A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811418059.7
申请日:2018-11-26
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司
IPC: G01M5/00
Abstract: 本发明公开了一种用于测量弹簧低温弹性性能的装置及方法,包括低温恒温器和弹簧弹性性能测试系统,所述弹簧弹性性能测试系统纵向设置在所述低温恒温器内部上方,所述低温恒温器包括样品室、低温腔和绝热夹层、绝热容器外壁,所述样品室、低温腔和绝热容器外壁均为中空圆柱形结构,且所述低温腔纵向套设在所述绝热容器外壁内部。本发明的有益效果是:本发明提供的测量弹簧低温弹性性能的装置,利用液氮作为冷介质降低弹簧测试温度,通过改变液氮储罐内的气压,可以实现测试温度从室温到液氮温度范围内的连续调节;本发明提供的测量弹簧低温弹性性能的装置可以使被测样品的更换与安装更加简便、方便操作,适用于大量样品的测试。
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公开(公告)号:CN107809836A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711331536.1
申请日:2017-12-13
Applicant: 合肥中科离子医学技术装备有限公司
CPC classification number: H05H7/04 , H01F6/04 , H05H2007/041 , H05H2007/043
Abstract: 本发明公开了一种用于超导磁体的拉杆机构,包括杜瓦管以及安装在杜瓦管内的低温段拉杆结构和高温段拉杆结构,低温段拉杆结构一端连接超导磁体的骨架,另一端连接高温段拉杆结构,高温段拉杆结构与环境相接触;本发明通过在低温段使用碳纤维拉杆,高温段使用G10拉杆,不仅能够显著增加拉杆的强度,同时能够减少热量从高温段向低温段的传递,减少超导磁体骨架的热负荷;通过旋动精密调节螺母可以对拉杆进行调节,进而调整超导磁体中平面位置,实现对超导磁体中平面的快速调节;通过精密调节螺母和精密调节螺纹上的读数,可以读取拉杆的调节距离,实现对超导磁体中平面的精确调节。
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