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公开(公告)号:CN105728078A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610231925.6
申请日:2016-04-13
Applicant: 安徽万瑞冷电科技有限公司
IPC: B01L7/00
CPC classification number: B01L7/00
Abstract: 本发明公开了一种氦气循环加热系统,包括氦气瓶、氦气压缩机、真空增压泵、缓冲罐、质量流量计、减压阀、加热器、过滤器、球床、回热器、冷却器、冷水机组、阀门;所述氦气压缩机前端的缓冲罐、所述氦气压缩机、后端的缓冲罐、所述质量流量计、所述减压阀、所述回热器、加热器、过滤器、球床、冷却器首尾依次相连,形成闭环;所述氦气压缩机与所述真空增压泵并联连接;所述回热器用于利用球床出口端的氦气热量,提高能量利用效率;所述加热器用于加热氦气,所述冷却器用于将循环氦气换热至常温,便于再次参与循环。本发明能够对循环氦气的流量、温度及压力进行宽范围组合调节,同时提高了氦气利用率,降低了成本。
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公开(公告)号:CN105675381A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610153977.6
申请日:2016-03-16
Applicant: 安徽万瑞冷电科技有限公司
IPC: G01N1/42
CPC classification number: G01N1/42
Abstract: 本发明涉及低温技术领域,特别涉及一种极低振动氦气蓄冷系统,包括氦腔、制冷机以及与制冷机相连的压缩机;所述氦腔内部呈中空状形成用于容纳氦气的腔室,氦腔的一端与制冷机的冷头相连,另一端与样品安装座相连,待测试样品固定安装在样品安装座上;同时还公开了其控制方法。通过设置氦腔,制冷机停机后,利用氦腔中的低温氦气向样品提供冷量而不影响被冷却样品温度状态,主要振源消失,振动大大降低,使得被冷却样品位置的稳定性满足测试要求,同时,该系统使用普通的制冷机即可,无需使用低振动的制冷机,也无需采用柔性传热结构,大大降低了成本。
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公开(公告)号:CN105536907A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610040814.7
申请日:2016-01-21
Applicant: 安徽万瑞冷电科技有限公司
CPC classification number: B01L9/02 , B01L7/50 , B01L2300/18 , B01L2300/1894
Abstract: 本发明公开了一种低温恒温池实验平台,包括有制冷机、真空杜瓦组件、恒温池组件等;制冷机安装在真空杜瓦组件的真空杜瓦筒体上,真空杜瓦筒体与制冷机安装法兰相连,制冷机冷头位于真空杜瓦筒体内部,真空杜瓦筒体内位于制冷机冷头下方设有热桥、加热块、恒温池组件;制冷机冷头与恒温池组件之间通过热桥连接;热桥表面对称布置有数个加热块;恒温池组件处于热桥正下方,且恒温池长圆筒体与真空杜瓦筒体同轴。本发明解决了低温工程中关于长度大于1000mm的长圆筒体内压力低于一个标准大气压气体的温度调节与控制问题,而且能够将此气态空间的温度均匀性控制在1K以内;同时,结构上可以使热传导路径自由可调,有利于调高温度均匀性指标。
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公开(公告)号:CN105422855A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510997756.2
申请日:2015-12-25
Applicant: 安徽万瑞冷电科技有限公司
IPC: F16J15/06
CPC classification number: F16J15/062
Abstract: 本发明公开了种高低温真空环境下玻璃与金属间直接密封结构,包括有石英玻璃、金属密封腔体端面法兰,金属密封腔体端面法兰的上端面设有半圆形凹槽,石英玻璃的下端面为平面端、上端面上设有斜面端凸台;半圆形凹槽中填充有密封用铟丝,石英玻璃的平面端置于金属密封腔体端面法兰上并与密封用铟丝接触,石英玻璃的凸台外周的台阶上设置有非金属垫片,非金属垫片上盖设有金属盖板,金属盖板的截面为台阶形,金属盖板的内侧部分盖设在非金属垫片上、外侧部分盖设在金属密封腔体端面法兰的边缘上,金属盖板与金属密封腔体端面法兰通过螺钉和垫片紧固。本发明简化了制作工艺、节约了成本,在结构上实现了玻璃的可拆并拓宽了玻璃的结构形式。
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公开(公告)号:CN113295244B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110557858.8
申请日:2021-05-21
Applicant: 安徽万瑞冷电科技有限公司
IPC: G01F25/00
Abstract: 本发明是一种低温流体流量测量与标定方法,本发明通过设计的两个过冷器,可保证介质在进入待测元件和称重系统之前为纯液态,结合标准表对比法和称重法,为深低温领域提供了一种结构简单,精度高的测量和标定装置。实现了真正意义上的实际工作状态下的测量与标定,本装置可使标定工况与实际工况一致,标定过程无需进行工况换算,比如流量计实际工况是0.6MPa,83K下进行工作,那么可直接将标定系统调整到0.6MPa,83K工况下,对流量计等进行测量与标定。同时提供了两个功能,可分别对流量计和低温泵进行测试、计量、标定,也可一次运行同时测试标定流量计和低温泵,效率高,成本低。本发明的结构可实现多条路径选择,尽可能的降低标定成本。
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公开(公告)号:CN105673972A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610153969.1
申请日:2016-03-16
Applicant: 安徽万瑞冷电科技有限公司 , 哈尔滨工业大学
CPC classification number: F16L39/04 , F16L27/1012 , F16L27/11
Abstract: 本发明涉及真空设备技术领域,特别涉及一种真空管道,包括第一管体、第二管体以及波纹管,所述的波纹管设置有两个以上,气体经过第一管体分流至两个以上的波纹管中,流过波纹管的气体再经过第二管体汇流至一起,第一管体和第二管体为刚性材料制成,真空管道的进、出气口同心布置,波纹管的管长方向垂直于进气口的轴心方向且两个以上的波纹管关于该轴心对称布置。由于波纹管关于进气口的轴心对称布置且与轴心垂直,这样各波纹管的拉伸和压缩变形被互相抵消,而第一、二管体是刚性的,这样抽气时真空泵和真空腔体之间就不会发生位移;同时,由于这里设置了波纹管,这样真空泵的振动也不会传递给真空腔体,起到很好的隔振效果。
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公开(公告)号:CN103606430A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310566538.4
申请日:2013-11-14
Applicant: 安徽万瑞冷电科技有限公司 , 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院
Abstract: 本发明公开了一种高温超导磁体低温氦气自循环冷却系统,利用低温氦气在系统中竖直方向上的温度与密度不同,形成自然对流循环,解决了小型制冷机直接冷却方式中超导磁体冷却效果不好以及强迫对流循环冷却中必须选用价格昂贵的低温氦气泵而带来的成本高的问题;系统稳定后,运行压力较低,安全性问题得到解决;超导磁体与电流引线组成一个整体,可以直接从磁体安装空间吊出或吊入,拆装更换方便;冷却介质氦气温度可控,为研究高温超导磁体在特定温度下的性能提供了条件。
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公开(公告)号:CN103256976A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310090819.7
申请日:2013-03-20
Applicant: 中国科学院安徽光学精密机械研究所 , 安徽万瑞冷电科技有限公司 , 中国电子科技集团公司第四十一研究所
IPC: G01J1/00
Abstract: 本发明公开了一种低温绝对辐射计绝对光谱响应度定标方法及实验装置,主要包括有:主光路单元、摆动模块单元、低温绝对辐射计、探测器真空仓、主控计算机;本发明思路是将标准传递探测器和低温绝对辐射计置于同一真空环境中,通过弧形导轨的驱动控制,保证低温绝对辐射计和标准传递探测器经过相同的光路传输路径,接收的入射光功率完全一致,从而消除了测量窗口透过率过程中带来的不确定度的影响,这将大大提高了低温绝对辐射计标准传递过程中的精度,实现紫外-红外波段范围内的标准传递探测器绝对光谱响应度的高精度定标。
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公开(公告)号:CN105673972B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201610153969.1
申请日:2016-03-16
Applicant: 安徽万瑞冷电科技有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及真空设备技术领域,特别涉及一种真空管道,包括第一管体、第二管体以及波纹管,所述的波纹管设置有两个以上,气体经过第一管体分流至两个以上的波纹管中,流过波纹管的气体再经过第二管体汇流至一起,第一管体和第二管体为刚性材料制成,真空管道的进、出气口同心布置,波纹管的管长方向垂直于进气口的轴心方向且两个以上的波纹管关于该轴心对称布置。由于波纹管关于进气口的轴心对称布置且与轴心垂直,这样各波纹管的拉伸和压缩变形被互相抵消,而第一、二管体是刚性的,这样抽气时真空泵和真空腔体之间就不会发生位移;同时,由于这里设置了波纹管,这样真空泵的振动也不会传递给真空腔体,起到很好的隔振效果。
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公开(公告)号:CN103256976B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201310090819.7
申请日:2013-03-20
Applicant: 中国科学院安徽光学精密机械研究所 , 安徽万瑞冷电科技有限公司 , 中国电子科技集团公司第四十一研究所
IPC: G01J1/00
Abstract: 本发明公开了一种低温绝对辐射计绝对光谱响应度定标方法及实验装置,主要包括有:主光路单元、摆动模块单元、低温绝对辐射计、探测器真空仓、主控计算机;本发明思路是将标准传递探测器和低温绝对辐射计置于同一真空环境中,通过弧形导轨的驱动控制,保证低温绝对辐射计和标准传递探测器经过相同的光路传输路径,接收的入射光功率完全一致,从而消除了测量窗口透过率过程中带来的不确定度的影响,这将大大提高了低温绝对辐射计标准传递过程中的精度,实现紫外-红外波段范围内的标准传递探测器绝对光谱响应度的高精度定标。
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