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公开(公告)号:CN116171000A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211196504.6
申请日:2022-09-29
Applicant: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
Inventor: 骆宏 , 刘洪斌 , 赵豫斌 , 周健荣 , 唐彬 , 修青磊 , 王艳凤 , 周晓娟 , 杨桂安 , 许虹 , 陈少佳 , 殷伟刚 , 曾莉欣 , 于莉 , 任佳义 , 肖亮 , 王修库 , 沈培迅 , 关北菊 , 庄建 , 李嘉杰 , 滕海云 , 徐俊 , 胡磊 , 周科 , 邱勇翔 , 赵东旭 , 王晓庄 , 廖礼江 , 孙志嘉
Abstract: 本发明涉及一种散热系统,尤指一种可应用于多种工作环境进行主动散热并能实时监控和平衡调节温度的一种适用于多种工作环境的散热系统及其散热方法;一种适用于多种工作环境的散热系统,所述的散热系统包括散热装置,所述散热装置包括紧贴安装在热源侧的半导体制冷片、热传导模块和导热填充料;所述的半导体制冷片包括冷面和热面;本发明颠覆了传统的在真空环境内设置一个非真空环境,然后采用水冷管或风冷管贯穿真空和非真空环境的做法,适用性很强,降低了成本,且不需要任何制冷剂可连续工作,没有污染源没有旋转部件,不会产生回转效应,工作时没有震动、噪音、寿命长,安装容易。
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公开(公告)号:CN114649976A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202111411076.X
申请日:2021-11-20
Applicant: 散裂中子源科学中心 , 中国矿业大学 , 中国科学院高能物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种压电驱动六自由度柔顺定位系统,包括工控机,工控机电性连接有压电陶瓷控制器,压电陶瓷控制器与若干个压电陶瓷促动器电性连接,若干个压电陶瓷促动器设置于六自由度柔顺定位平台的底部,六自由度柔顺定位平台的四个边侧设置有驱动支链,位移检测挡块固定在柔顺定位平台上表面形心处,若干个电容位移传感器分别等距布设在位移检测挡块表面,且平行预留间隙。本方案柔顺定位平台采取模块化与对称设计,机构简单紧凑,采用电容传感器和倾角传感器反馈简单易用,闭环控制定位准确,适用于不同应用场合。
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公开(公告)号:CN112987078A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110185496.4
申请日:2021-02-10
Applicant: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
IPC: G01T3/00
Abstract: 一种基于陶瓷GEM膜的密闭中子探测器及其制作方法,密闭中子探测器包括密闭的工作气室,在该工作气室内由下至上依次设置二维读出板、GEM层以及涂硼漂移极。其中GEM层包括两层耐高温陶瓷GEM膜,二维读出板由耐高温陶瓷绝缘薄膜制作而成。本申请采用两层耐高温陶瓷GEM膜,可以有效对电离电子进行雪崩放大,提高增益比,使所制作出的中子探测器具有良好的探测性能;同时,本申请利用陶瓷几乎不含氢元素、杂质气体少和耐高温等特点,使得制作出的中子探测器一方面对中子的散射吸收小,另一方面无需外接供气系统,可以形成密闭环境,减少外界环境对中子探测器性能的影响,同时可以节省成本,并且可以应用到一些恶劣场景如真空环境中。
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公开(公告)号:CN112339250A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011048810.6
申请日:2020-09-29
Applicant: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种波移光纤弯折工艺,包括如下步骤:将波移光纤在预设温度加热水的水蒸气环境中加热第一预设时间;对加热第一预设时间后的波移光纤弯折,使得波移光纤的待弯折段沿波移光纤的待弯折部向波移光纤的平直段弯折第一预设角度;将弯折第一预设角度的波移光纤浸没至预设温度的加热水中第二预设时间;对浸没第二预设时间后的波移光纤继续弯折,使得波移光纤的待弯折段沿波移光纤的待弯折部向波移光纤的平直段继续弯折第二预设角度;将继续弯折第二预设角度后的波移光纤继续保持在预设温度的加热水中第三预设时间;对保持第三预设时间后的波移光纤在常温环境下静置第四预设时间。能够有效减小光损耗,且可实现更小的弯转半径。
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公开(公告)号:CN117191836A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311044722.2
申请日:2023-08-18
Applicant: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
IPC: G01N23/20008 , G01N23/202 , G01T3/00
Abstract: 本发明属于中子散射谱仪技术领域,公开了一种中子散射探测装置,其包括主筒体和多个中子探测器,主筒体沿自身轴向方向相对的两侧分别可开合地设置有第一盖门和第二盖门,主筒体、第一盖门和第二盖门共同围合成透射腔,第一盖门和第二盖门上分别设置有第一透射窗和第二透射窗,中子束能经第一透射窗射入透射腔,并经第二透射窗射出;多个中子探测器沿主筒体的轴向方向间隔设置于透射腔内,中子探测器包括多个中子探测模块,多个中子探测模块共同形成供中子束穿过的第一穿设区域,第一透射窗和第二透射窗能够与多个第一穿设区域正对设置。本发明提供的中子散射探测装置,结构简单,能够覆盖多个不同散射角度范围,有效增加中子探测效率。
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公开(公告)号:CN115583842B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211406220.5
申请日:2022-11-10
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 中国科学院高能物理研究所 , 散裂中子源科学中心
Abstract: 本发明提供了一种中子与带电粒子能量转换材料、制备方法及其应用,包括硫化锌和锂离子,锂离子与硫化锌中的硫离子形成化学键,并通过混合升温等步骤制备了可用于发光材料的能量转换材料。本发明的技术方案成本低廉,可实现大尺寸透明块体,而且发光波长范围和强度可以变化,可用于匹配不同的光电探测元件和光伏电池的灵敏度曲线,实现最佳的探测效率和电源效率等。
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公开(公告)号:CN118093496A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410126472.5
申请日:2024-01-29
Applicant: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
Inventor: 于莉 , 孙志嘉 , 赵豫斌 , 庄建 , 唐彬 , 陈少佳 , 王修库 , 刘洪斌 , 殷伟刚 , 周建荣 , 修青磊 , 周晓娟 , 王艳凤 , 许虹 , 骆宏 , 曾莉欣 , 任佳义 , 肖亮 , 蒋梦奇 , 蒋兴奋
IPC: G06F15/163
Abstract: 本发明公开了一种基于SoC技术的中子散射实验数据读出处理方法,涉及数据读出处理技术领域;为了解决现有技术中数据传输速率低,集中控制的总体结构难于组成分布式处理系统的问题;具体包括如下步骤:实现PL端‑PS端软硬件数据交互;在新一代读出电子学系统中,基于SoC技术实现数据的前置化处理;所述新一代读出电子学系统由前端电子学和SoC模块构成,前端电子学包括模拟调理电路、模数转换电路和FPGA;所述SoC模块的核心为SoC FPGA和DDR3存储。本发明利用片内总线、采用芯片内总线标准的传输方式,使得其电路结构的集成度更高且数据传输速度快,具有较高的灵活性和可扩展性。
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公开(公告)号:CN115583842A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211406220.5
申请日:2022-11-10
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 中国科学院高能物理研究所 , 散裂中子源科学中心
Abstract: 本发明提供了一种中子与带电粒子能量转换材料、制备方法及其应用,包括硫化锌和锂离子,锂离子与硫化锌中的硫离子形成化学键,并通过混合升温等步骤制备了可用于发光材料的能量转换材料。本发明的技术方案成本低廉,可实现大尺寸透明块体,而且发光波长范围和强度可以变化,可用于匹配不同的光电探测元件和光伏电池的灵敏度曲线,实现最佳的探测效率和电源效率等。
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公开(公告)号:CN114859398B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202210273727.1
申请日:2022-03-19
Applicant: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所 , 中国矿业大学
IPC: G01T3/00 , G01T7/00 , G01N23/202 , G01N23/20008
Abstract: 一种应用于真空环境下的密排式中子探测器,所述的中子探测器主要包括探测器模块和支撑平台,探测器模块由16根3He管组件、密闭腔体以及安装在密闭腔体内部的探测器电子学等组成,探测器支撑平台用来阵列安装探测器模块形成大面积探测器平面。本发明所述的大面积探测面由三组以上的探测器模块密集排列组成,可对单独探测器模块实现快速地拆装维护,模块重复定位精度高,拆装维护操作简单便捷,大大缩短了维护周期。
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公开(公告)号:CN112904488A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110355912.0
申请日:2021-04-01
Applicant: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
IPC: G02B6/25
Abstract: 本发明提供一种波移光纤弯折分割方法,包括如下步骤:S1,缠绕线圈;S2,成圈的光纤加热软化;S3,线圈形状变换;S4,室温冷却静置;S5,光纤线圈分割;S6,产品质检和分包;所述S1步骤的缠绕线圈根据绕卷的需要选用单条波移光纤的长度为L,利用自动化设备将连续的光纤绕制成N组周长为2L的圆形线圈,线圈与模具的切点皆有一个向心力,匀速绕制过程中该力大小恒定,方向始终指向圆心,光纤线圈单层排布且紧密,厚度一致。本发明通过将光纤绕制成圆形,进行加热软化后变换线圈形状为圆角矩形,实现弯折效果,再进行冷却静置分割,免去手工固定光纤至夹具中的步骤,提高效率,弯折光纤的一致性好。
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