测试装置和测试数据处理方法

    公开(公告)号:CN114324459A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111620006.5

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本申请实施例公开了一种测试装置和测试数据处理方法,用于监测测试过程中朗缪尔探针热性能的实时变化情况。本申请实施例的一种测试装置,用于对朗缪尔探针进行测试,包括:测温仪和多个热电偶,热电偶包括第一热电偶和第二热电偶;其中,第一热电偶和第二热电偶用于设置在朗缪尔探针的侧壁,且第一热电偶的第一位置和第二热电偶的第二位置沿朗缪尔探针的延伸方向间隔预设距离;测温仪连接第一热电偶和第二热电偶,测温仪用于采集第一位置的第一温度和第二位置的第二温度,第一温度和第二温度用于生成测试结果。

    测试装置和测试数据处理方法

    公开(公告)号:CN114324459B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202111620006.5

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本申请实施例公开了一种测试装置和测试数据处理方法,用于监测测试过程中朗缪尔探针热性能的实时变化情况。本申请实施例的一种测试装置,用于对朗缪尔探针进行测试,包括:测温仪和多个热电偶,热电偶包括第一热电偶和第二热电偶;其中,第一热电偶和第二热电偶用于设置在朗缪尔探针的侧壁,且第一热电偶的第一位置和第二热电偶的第二位置沿朗缪尔探针的延伸方向间隔预设距离;测温仪连接第一热电偶和第二热电偶,测温仪用于采集第一位置的第一温度和第二位置的第二温度,第一温度和第二温度用于生成测试结果。

    一种聚变堆包层遥操作维护方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115862899A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211500745.5

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种聚变堆包层遥操作维护方法,涉及核聚变设备维护技术领域;包层拆除工序,所述包层拆除工序包括以下步骤:从窗口进入拆除真空室内顶部柔性支撑;从真空室外部拆卸真空室盖内外侧的连接,将真空室盖整体移出并布置到临时区域;从下窗口进入机械工具,松开并拆除内外包层底部定位支撑机构;将外包层垂直吊起并转运到临时区域,并运送到热室进行维修和更换;将内包层上提移出真空室,并运送到热室维护或更换。本发明不从窗口转运包层,而是通过将真空室整个上部打开,以掀开真空室盖,获得足够空间后,再包层解锁定位,将包层从真空室顶部移出,为内部部件提供足够的运动空间,解决了小型托卡马克装置的内部部件维护难问题。

    低气压射流等离子体增强化学气相沉淀设备及其生产方法

    公开(公告)号:CN119800334A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510035802.4

    申请日:2025-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种低气压射流等离子体增强化学气相沉淀设备及其生产方法,涉及化学气相沉积领域,包括:依次连接的等离子体发生器、裂解腔体、生长腔体和回收装置,所述等离子体发生器、裂解腔体、生长腔体和回收装置内部形成依次连通的通道;所述生长腔体用于向内部输送金属颗粒;所述生长腔体的出口通过输送管道和回收装置连接;所述金属颗粒能在重力作用下通过所述生长腔体内腔和所述输送管道内部之间的通道,进入所述回收装置内。采用本方案,金属颗粒粉末能直接穿过等离子体完成金属颗粒表面的固态膜原位生产反应,使得原位反应时间达到毫秒量级,相比于传统的PECVD设备大大缩短了反应时间从而提高了生产/实验效率。

    兼具高强高导热性能的烧结钨基材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN117467880A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311834564.0

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明涉及粉末冶金制备技术领域,具体公开了兼具高强高导热性能的烧结钨基材料及其制备方法、应用,以AKS‑W粉和纯W粉为原料配制目标合金,将合金依次进行球磨、粉体筛分和真空热压烧结制备,所述烧结钨基材料中含有Al、Si、O与K元素,粒大小为2~5mm,其中有大小为亚微米尺寸的K泡弥散分布;烧结体维氏硬度为450~500,其热导率为(160‑168)W/m·K,室温的抗弯强度超过了1.7GPa。本发明所述烧结钨基材料中掺杂有微/痕量的Al、Si、O与K元素,通过Al、Si、O与K元素与W协同、耦合作用形成的高强、高热导W材料。

    一种纯钨材料和绝缘陶瓷的连接方法

    公开(公告)号:CN111348932A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811578816.7

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明属于材料处理技术,具体涉及一种纯钨材料和绝缘陶瓷的连接方法,将钨材料预处理之后在其表面制备过渡层,之后在制备陶瓷层,钨粉、氧化铝粉、二氧化硅粉、碳酸钙粉组成过渡层固体粉末,氧化铝粉、二氧化硅粉、碳酸钙粉组成陶瓷层固体粉末,有机溶剂、有机粘结剂制成有机粘结剂,最后将涂覆过过渡层和陶瓷层的钨材料进行高温烧结,使纯钨基体、过渡层和陶瓷层紧密结合在一起,在界面处形成冶金结合,利用预处理工艺对纯钨材料进行表面处理,使其具有一定的表面粗糙度和光洁度,能增大与过渡层的接触面,可以有效地完成纯钨材料的表面绝缘化,达到电气使用条件;得到的涂层为冶金结合态,能有效地形成热传导通道,提高整体部件的热导率。

    一种托卡马克偏滤器遥操作维护方法

    公开(公告)号:CN115922662B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202211325133.7

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种托卡马克偏滤器遥操作维护方法,涉及核聚变设备维护技术领域;偏滤器拆除工序包括以下步骤:将装载有管道切割器的多轴机械臂安放到真空室内部的环轨道上;驱动多轴机械臂沿环轨道移动,并切除偏滤器管道;将管道切割器更换成解锁执行器;驱动多轴机械臂沿环轨道移动,并解锁对应的环向定位锁;通过径向转运机械臂,移出需维护扇段下窗口正对的偏滤器及对应的支撑板;在需维护扇段下方安装可拆分轨道和环向转运装置;驱动环向转运装置移动至下一需维护的偏滤器,将对应的偏滤器移除安装轨道;驱动环向转运装置将偏滤器移动到下窗口正对位置,通过径向转运机械臂将偏滤器移出。维护操作时,包层和偏滤器不干涉,维护效率高。

    一种托卡马克偏滤器遥操作维护方法

    公开(公告)号:CN115922662A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211325133.7

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种托卡马克偏滤器遥操作维护方法,涉及核聚变设备维护技术领域;偏滤器拆除工序包括以下步骤:将装载有管道切割器的多轴机械臂安放到真空室内部的环轨道上;驱动多轴机械臂沿环轨道移动,并切除偏滤器管道;将管道切割器更换成解锁执行器;驱动多轴机械臂沿环轨道移动,并解锁对应的环向定位锁;通过径向转运机械臂,移出需维护扇段下窗口正对的偏滤器及对应的支撑板;在需维护扇段下方安装可拆分轨道和环向转运装置;驱动环向转运装置移动至下一需维护的偏滤器,将对应的偏滤器移除安装轨道;驱动环向转运装置将偏滤器移动到下窗口正对位置,通过径向转运机械臂将偏滤器移出。维护操作时,包层和偏滤器不干涉,维护效率高。

    一种纯钨材料和绝缘陶瓷的连接方法

    公开(公告)号:CN111348932B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN201811578816.7

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明属于材料处理技术,具体涉及一种纯钨材料和绝缘陶瓷的连接方法,将钨材料预处理之后在其表面制备过渡层,之后在制备陶瓷层,钨粉、氧化铝粉、二氧化硅粉、碳酸钙粉组成过渡层固体粉末,氧化铝粉、二氧化硅粉、碳酸钙粉组成陶瓷层固体粉末,有机溶剂、有机粘结剂制成有机粘结剂,最后将涂覆过过渡层和陶瓷层的钨材料进行高温烧结,使纯钨基体、过渡层和陶瓷层紧密结合在一起,在界面处形成冶金结合,利用预处理工艺对纯钨材料进行表面处理,使其具有一定的表面粗糙度和光洁度,能增大与过渡层的接触面,可以有效地完成纯钨材料的表面绝缘化,达到电气使用条件;得到的涂层为冶金结合态,能有效地形成热传导通道,提高整体部件的热导率。

    一种适用于核聚变装置的氦冷偏滤器靶板单元

    公开(公告)号:CN118366688A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410357948.6

    申请日:2024-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种适用于核聚变装置的氦冷偏滤器靶板单元,包括外仓、散热瓦及内仓,外仓呈封闭设置的条状,外仓长度方向的两端分别连通有进气管和排气管;散热瓦铺设于外仓的外壁,并沿外仓的长度方向延伸;内仓设于外仓内,内仓呈封闭设置的条状,且与外仓的长度匹配,内仓靠近进气管的一端开设有集气口,进气管的内端通过集气口与内仓密闭连通,内仓仓壁朝向散热瓦的一侧开有狭缝,狭缝沿内仓的长度方向从一端延伸至另一端;内仓与外仓之间预留有冷却流道,内仓通过狭缝与冷却流道连通,外仓通过排气管与冷却流道连通。其能够解决现有的平板靶板单元使用时,氦气在其长度方向上喷射速度均匀性较差,导致冷却效果较差的问题。

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