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公开(公告)号:WO2014069726A1
公开(公告)日:2014-05-08
申请号:PCT/KR2013/002159
申请日:2013-03-18
Applicant: 한국기초과학지원연구원 , 윤슬(주)
CPC classification number: G01R33/007 , G01R33/0082
Abstract: 본 발명은 극저온 스테이지를 포함하는 고자기장 측정 시스템 및 그 제어 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 극저온 및 진공 상태에서 고자기장을 이용하여 시료의 특성을 측정함에 있어, 위치변화에 따른 시료의 특성을 신속하고 용이하게 측정할 수 있도록 한 것이다. 특히, 본 발명은 전자장치를 이용하지 않고 기계적인 구성만으로 이루어진 3축스테이지를 이용하여, 극저온 고자기장 환경 하에 시료가 측정위치에 놓여진 상태에서 외부에서의 조작을 통해 해당 시료의 위치 및 각도를 용이하게 조정할 수 있도록 함으로써, 위치변화에 따른 시료의 특성을 짧은 시간 내에 연속적으로 측정할 수 있다. 또한, 짧은 시간 동안 다양한 측정결과를 얻을 수 있음은 물론, 이를 통해 측정시스템 및 각 장치들의 부담을 최소화할 수 있으므로, 제품의 수명을 향상시킬 수 있는 효과가 있다. 따라서, 극저온 고자기장 환경에서의 자기특성 측정 장치 및 시스템 분야는 물론, 이와 연관 내지 유사한 분야에서 신뢰성 및 경쟁력을 향상시킬 수 있다.
Abstract translation: 本发明涉及一种包括极低温度级的高磁场测量系统及其控制方法。 更具体地说,本发明涉及一种系统及其控制方法,其特征在于,通过使用极高的磁场测量样品的特性,能够快速且容易地测量基于位置变化的样品的特性 低温和真空状态。 特别地,本发明的系统可以通过使用在极低温高磁场环境下将样品置于测量位置的状态下从外部源进行的操作来容易地调整相关样品的位置和角度 仅具有机械结构而不是电子设备的三轴平台,从而基于在短时间内的位置变化连续地测量样本的特性。 此外,可以在短时间内获得各种测量结果,因此可以使测量系统和每个设备的负载最小化,从而提高产品的使用寿命。 因此,不仅在极低温高磁场环境中的磁特性测量装置和系统领域,而且在相关或相似的领域中,可以提高可靠性和竞争力。
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公开(公告)号:WO2014098346A1
公开(公告)日:2014-06-26
申请号:PCT/KR2013/007542
申请日:2013-08-22
Applicant: 한국기초과학지원연구원
IPC: H01F6/04
CPC classification number: G06F17/5009 , G01K7/425 , G06F1/20 , G06F1/206
Abstract: 본 발명은 초전도 자석의 초기냉각 예측 시스템 및 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 극저온 냉동기를 이용하여 초전도자석을 냉각함에 있어, 초전도자석에 대한 초기 냉각온도의 변화를 예측할 수 있도록 한 것이다. 이를 위하여, 본 발명은 초전도자석의 냉각에 관련된 영향인자들을 다수의 검사체적(Control volume)으로 분류하고, 검사체적별 지배방정식을 유도함으로써, 초전도자석의 냉각온도 변화를 정확히 예측할 수 있다. 이를 토대로, 냉동기를 이용하여 극저온 환경을 형성하는 고자기장 계측장치의 설계에 필요한 기초자료의 신뢰성을 크게 향상시킬 수 킬 수 있다. 결과적으로, 본 발명에 의한 초전도자석의 초기냉각 예측결과를 이용하여 보다 향상된 정확도의 계측결과를 얻을 수 있는 극저온 고자기장 계측장치를 설게 및 제작할 수 있다. 따라서, 극저온 고자기장 계측장치 분야, 특히 계측장치의 설계 분야는 물론 이와 연관 내지 유사한 분야에서 신뢰성 및 경쟁력을 향상시킬 수 있다.
Abstract translation: 本发明涉及一种用于预测超导磁体的初始冷却的系统和方法,更具体地,涉及用于使用低温冷却器来预测超导磁体的冷却时的初始冷却温度的变化。 为此,本发明将与超导磁体的冷却有关的影响因素分为多个控制体积,并且对每个控制体积进行控制方程式。 因此,可以精确地预测超导磁体的冷却温度的变化。 在此基础上,可以大大提高基础材料的可靠性,这是设计使用冰箱形成低温环境的高磁场测量装置所必需的。 因此,可以设计和制造可以使用根据本发明的初始冷却预测结果来获得增强的精度的低温和高磁场测量设备。 因此,相关领域以及低温和高磁场测量设备领域,特别是测量设备设计领域,可以提高可靠性和竞争力。
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公开(公告)号:WO2017122947A1
公开(公告)日:2017-07-20
申请号:PCT/KR2016/015203
申请日:2016-12-23
Applicant: 한국기초과학지원연구원
Abstract: 본 발명은 무절연 초전도 코일 및 그의 제조 장치를 개시한다. 그의 코일은, 보빈과, 보빈 상에 복수의 인접한 권선 턴들로 감겨진 초전도 선재와, 초전도 선재의 복수의 인접하는 권선 턴들 사이에 배치된 도전성 함침 층을 포함한다. 도전성 함침 층은 초전도 선재의 저항보다 높은 저항을 갖고, 초전도 선재의 국부적인 결함에 의해 핫 스팟이 발생될 때, 초전도 선재의 복수개의 인접한 권선 턴들 사이를 전기적으로 도통시킬 수 있다.
Abstract translation: 本发明公开了一种非绝缘的超导线圈及其制造装置。 其线圈,并且包括浸渍布置在所述绕线管和,卷绕成多个邻接的绕组匝数的一个线圈架的超导导线中,绕组匝数相邻的多个所述超导导线的之间的导电层。 导电浸渍层具有比所述超导线材,当在超导线材造成局部缺陷热点可被电连接的多个超导线材圈的相邻绕组之间的阻力更高的电阻。 P>
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公开(公告)号:WO2017099408A1
公开(公告)日:2017-06-15
申请号:PCT/KR2016/013899
申请日:2016-11-29
Applicant: 한국기초과학지원연구원
Abstract: 본 발명은 초전도 마그넷 장치는 보빈을 포함하는 보빈부; 상기 보빈을 동심축으로 초전도선재가 나선형 다층을 이루며 감겨져 형성되는 제 1 내지 제 n 초전도선재 권선으로 구성되는 초전도선재 권선부; 상기 제 1내지 제 n 초전도선재 권선들의 사이를 절연하는 제 1 내지 제 n-1 절연부재로 구성되는 절연부; 상기 제 1 내지 제 n 초전도선재 권선들에서 인접된 초전도선재 권선부를 가로질러 접속되어 통전시키는 권선통전도전체로 구성되는 권선통전도체부;를 포함하고, 상기 보빈의 양단의 각각에서 상기 제 1 및 제 n 초전도선재 권선을 포함하는 하나 이상의 초전도선재권선은 2 병렬 이상의 초전도선재로 구성된다.
Abstract translation:
本发明是一种含有一个线轴超导磁铁装置线轴; 绕组与所述第一至第N超导导线缠绕超导带以形成螺旋卷绕的同心轴由筒管的超导导线形成的多层; 一种绝缘部件,包括用于绝缘第一至第n超导线材的第一至第(n-1)绝缘部件; 第一至第n个超导线,超导导线绕组跨由整个图的绕组通电用于激励相邻的绕组部分的绕组管导体部连接;在每一个包括两端,其特征在于,与所述线圈架,所述第一和 第n个超导线材的至少一个超导导线绕组,包括绕组由两个或更多个并联的超导线材的。 p>
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公开(公告)号:WO2014038743A1
公开(公告)日:2014-03-13
申请号:PCT/KR2012/007807
申请日:2012-09-27
IPC: H01J49/26
CPC classification number: F28D7/106 , F28D21/0014 , F28D2021/0028 , H01J49/26
Abstract: 본 발명은 질량분석기용 2중 냉기 공급구 및 이를 이용한 냉각장치 에 관한 것으로, 보다 상세하게는 열전도방식에 의해 냉기와 온기를 열교환하여, 냉매의 순환효율 및 에너지효율을 향상시킬 수 있도록 한 것이다. 또한, 본 발명은 외부에서 공급되는 냉기와 내부에서 발생되는 온기를 열교환하는 열전도구간을 독립된 단열구간으로 구성하여, 에너지의 낭비를 최소화할 수 있을 뿐만 아니라, 열전도구간을 중심으로 외부와 내부에 별도의 냉매순환루프를 구성하고, 내부의 냉매순환루프를 독립적으로 구성함으로써, 냉각장치를 반영구적으로 사용할 수 있다. 특히, 본 발명은 미시적인 영역의 데이터를 처리하는 전자장비는 물론, 일정한 온도의 유지와 더불어 밀폐성이 요구되는 장치나 구조물 등에도 용이하게 적용할 수 있다는 장점이 있다. 따라서, 계측용 전자장비 및 계측시스템 분야를 포함하는 다양한 분야에서의 범용성, 신뢰성 및 경쟁력을 향상시킬 수 있다.
Abstract translation: 本发明涉及一种用于质谱仪的双重冷空气支持端口和使用该双重冷却空气支持端口的冷却装置。 更具体地说,本发明涉及一种用于质谱仪的双重冷空气支持端口和使用该双重冷却空气支持端口的冷却装置,其中通过热传导在冷空气和热空气之间进行热交换以实现改善的制冷剂循环效率和能量 效率。 此外,本发明的冷却装置的特征在于,将从冷却装置的外部供给的冷气与冷却装置内产生的热空气之间的热交换用热交换区域形成为独立的隔热区域,以使 在冷却装置的导热区域的内部和外部形成能量的浪费和分离的制冷剂循环回路,并且独立地形成内部制冷剂循环回路,以使冷却装置能够半永久地使用。 特别地,本发明的优点在于,不仅能够容易地应用于微处理数据的电子设备,而且还能够应用于要求恒定温度和密封性的装置,结构等。 因此,可以在各种领域改进多功能性,可靠性和竞争力,包括用于测量和测量系统的电子设备。
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