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公开(公告)号:CN111816532A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010693465.5
申请日:2020-07-17
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明涉及热阴极弧放电离子源技术领域,具体涉及一种用于热阴极弧放电离子源的可更换灯丝组件。本发明包括馈电连接铜杆、陶瓷管、安装法兰、金属保护管、屏蔽陶瓷管、灯丝安装端子、灯丝;安装法兰上设有两个馈穿孔,每个馈穿孔的两侧分别固定连接有陶瓷管和金属保护管,馈电连接铜杆的前端穿过陶瓷管和金属保护管中心进入真空环境,馈电连接铜杆穿出馈穿孔的部分上套有屏蔽陶瓷管,馈电连接铜杆前端连接有灯丝安装端子,灯丝连接在两个灯丝安装端子上。本发明能够保证离子源能够快速更换灯丝,便于维护和维修。
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公开(公告)号:CN106935458A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201511026449.6
申请日:2015-12-31
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: H01J27/02
CPC classification number: H01J27/02 , H01J27/022
Abstract: 本发明属于一种高功率离子源技术领域,具体涉及一种高功率强流离子源四电极支撑座组件;该组件主要包括四个大尺寸电极法兰,三个带有数条细缝结构的电极支架,三个PEEK绝缘腔。每两个法兰之间有一个绝缘腔,法兰通过O型氟橡胶密封圈与绝缘腔配合构成两端开口的真空密封绝缘腔。该电极栅支撑座组件采用了将四层电极法兰、绝缘腔以及支撑架通过密封圈密封组装之后,再次对四层支撑面进行平行度修正的方法,可以使每层电极支撑面之间的平行度达到0.04mm以内,有效降低了多个工件装配公差,降低了电极间场强的非均匀性;增大了电极系统的抽口面积,降低了电极栅层与层之间的真空度,降低高功率离子源引出期间的电击穿概率。
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公开(公告)号:CN112927820B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN201911231949.1
申请日:2019-12-05
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明公开了一种NNBI正负离子束偏及离子吞噬一体化结构,它包括结构框架,二极铁轭电磁体及磁路结构,离子吞噬结构及中性束传输通道,磁路结构,二极磁体励磁线圈,励磁线圈无磁不锈钢密封盒,励磁线圈空心绕线,励磁线圈励磁线进出密封管,离子吞噬器冷却水进水主管,离子吞噬器冷却水出水主管,负离子束吞噬前板,负离子束吞噬底板,负离子束吞噬后板,正离子束吞噬前板,正离子束吞噬顶板,正离子束吞噬后板,束传输通道右侧板,束传输通道左侧板。其有益效果在于:该一体化偏转和吞噬结构简化了高粒子能量的束偏转和吞噬结构制作难度,减小了正负离子偏转磁体和离子吞噬器的束截获率,特别是极大地降低了大型磁体和偏转结构的安装难度。
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公开(公告)号:CN117344272A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311356166.2
申请日:2023-10-19
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明涉及负离子源实验技术领域,提出的目的是为负离子源提供一种可在大气环境下操作的铯加料装置和技术,将盛有铯的安瓿瓶在空气环境中直接加入到铯杯中,铯杯随着铯喷枪安装到负离子源装置上后,打开阀门将安瓿瓶周围的空气抽走,真空检漏,确保不漏后击碎安瓿瓶,完成加料过程。整个加料的操作过程简单、方便;铯不容易被氧化,不需配置额外辅助设备设施。
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公开(公告)号:CN118984063A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411037636.3
申请日:2024-07-31
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明公开了一种功率匹配调制输出的高压电源系统及方法,涉及高压电源技术领域,通过高压电源的功率匹配调制,系统能够实现对输出电压的精确控制,适应负载的变压,维持恒电压、恒功率模式的运行,满足负载对高压电源的调制需求。采用先进的高压电源控制算法,设计基于模糊控制的人工智能控制算法,对电源进行功率调制和时间调制,满足高压电源自适应功率匹配调制输出。通过高压电源功率匹配,可以研究等离子体中引入时间上的动量扰动。这种扰动可以用来研究动量输运的不同机制以及其对等离子体旋转的影响,加强核聚变中的物理研究。
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公开(公告)号:CN111816532B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202010693465.5
申请日:2020-07-17
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明涉及热阴极弧放电离子源技术领域,具体涉及一种用于热阴极弧放电离子源的可更换灯丝组件。本发明包括馈电连接铜杆、陶瓷管、安装法兰、金属保护管、屏蔽陶瓷管、灯丝安装端子、灯丝;安装法兰上设有两个馈穿孔,每个馈穿孔的两侧分别固定连接有陶瓷管和金属保护管,馈电连接铜杆的前端穿过陶瓷管和金属保护管中心进入真空环境,馈电连接铜杆穿出馈穿孔的部分上套有屏蔽陶瓷管,馈电连接铜杆前端连接有灯丝安装端子,灯丝连接在两个灯丝安装端子上。本发明能够保证离子源能够快速更换灯丝,便于维护和维修。
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公开(公告)号:CN117386580A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311356163.9
申请日:2023-10-19
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明涉及核聚变真空获得技术领域,提出的目的是为中性束注入器提供一种具有类黑体辐射腔的内置式抽氢低温泵装置及技术,首先是优化泵体结构,在有限的空间里解决辐射屏蔽板的流导和热负荷之间的矛盾,有效提高抽速,其次是突破高于三相点对氢气实现大抽速,再次是通过合理的表面处理工艺降低热负荷。
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公开(公告)号:CN112927820A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201911231949.1
申请日:2019-12-05
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明公开了一种NNBI正负离子束偏及离子吞噬一体化结构,它包括结构框架,二极铁轭电磁体及磁路结构,离子吞噬结构及中性束传输通道,磁路结构,二极磁体励磁线圈,励磁线圈无磁不锈钢密封盒,励磁线圈空心绕线,励磁线圈励磁线进出密封管,离子吞噬器冷却水进水主管,离子吞噬器冷却水出水主管,负离子束吞噬前板,负离子束吞噬底板,负离子束吞噬后板,正离子束吞噬前板,正离子束吞噬顶板,正离子束吞噬后板,束传输通道右侧板,束传输通道左侧板。其有益效果在于:该一体化偏转和吞噬结构简化了高粒子能量的束偏转和吞噬结构制作难度,减小了正负离子偏转磁体和离子吞噬器的束截获率,特别是极大地降低了大型磁体和偏转结构的安装难度。
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公开(公告)号:CN106935458B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201511026449.6
申请日:2015-12-31
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: H01J27/02
Abstract: 本发明属于一种高功率离子源技术领域,具体涉及一种高功率强流离子源四电极支撑座组件;该组件主要包括四个大尺寸电极法兰,三个带有数条细缝结构的电极支架,三个PEEK绝缘腔。每两个法兰之间有一个绝缘腔,法兰通过O型氟橡胶密封圈与绝缘腔配合构成两端开口的真空密封绝缘腔。该电极栅支撑座组件采用了将四层电极法兰、绝缘腔以及支撑架通过密封圈密封组装之后,再次对四层支撑面进行平行度修正的方法,可以使每层电极支撑面之间的平行度达到0.04mm以内,有效降低了多个工件装配公差,降低了电极间场强的非均匀性;增大了电极系统的抽口面积,降低了电极栅层与层之间的真空度,降低高功率离子源引出期间的电击穿概率。
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公开(公告)号:CN211742659U
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201922153973.X
申请日:2019-12-05
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本实用新型公开了一种NNBI正负离子束偏及离子吞噬一体化结构,它包括结构框架,二极铁轭电磁体及磁路结构,离子吞噬结构及中性束传输通道,磁路结构,二极磁体励磁线圈,励磁线圈无磁不锈钢密封盒,励磁线圈空心绕线,励磁线圈励磁线进出密封管,离子吞噬器冷却水进水主管,离子吞噬器冷却水出水主管,负离子束吞噬前板,负离子束吞噬底板,负离子束吞噬后板,正离子束吞噬前板,正离子束吞噬顶板,正离子束吞噬后板,束传输通道右侧板,束传输通道左侧板。其有益效果在于:该一体化偏转和吞噬结构简化了高粒子能量的束偏转和吞噬结构制作难度,减小了正负离子偏转磁体和离子吞噬器的束截获率,特别是极大地降低了大型磁体和偏转结构的安装难度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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