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公开(公告)号:CN115711904A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211383086.1
申请日:2022-11-07
Applicant: 安徽大学 , 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G01N24/10
Abstract: 本发明公开了一种电子自旋共振谱仪及其探测方法,所述电子自旋共振谱仪包括发射高频信号的高频微波固态源、第一平面镜、样品管、第二平面镜以及探测器,所述样品管放置于15T超导磁体中,所述高频微波固态源的一个输出端正对着第一平面镜的入射面,所述第一平面镜的发射面正对着样品管,所述样品管还正对着所述第二平面镜的入射面,第二平面镜的反射面正对着所述探测器;本发明的优点在于:提供一种电子自旋共振谱仪,能够在高磁场下测量相关材料,从而更加清晰的显示微观现象以及吸收峰。
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公开(公告)号:CN119876804A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510147717.7
申请日:2025-02-11
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: C22F1/08 , C22C9/00 , B21J5/00 , B21B3/00 , B21B37/58 , H01B1/02 , H01B13/00 , C22B4/06 , C22C47/00 , C22C49/02 , C22C49/14 , C22C111/00
Abstract: 本发明属于合金材料技术领域,具体涉及一种提升高强度高导电铜银合金性能的方法及铜银合金。所述提升高强度高导电铜银合金性能的方法,包括以下步骤:S1、以高纯铜、高纯银为原料,依次经真空感应熔炼、浇铸、凝固后,得到铜银合金铸锭;S2、将步骤S1所得的铜银合金铸锭进行多次锻压,每次锻压后进行一次热处理,随后自然冷却至室温,得到均匀化锭坯;S3、将步骤S2所得的均匀化锭坯进行冷轧处理;得到铜银合金样品;S4、对步骤S3所得的铜银合金样品进行表面处理,即得高强度高导电铜银合金。通过本发明的方法制得的强度高导电铜银合金的拉伸强度能达到1000MPa以上,电导率能达到70%IACS以上。
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公开(公告)号:CN117664216A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311362414.4
申请日:2023-10-19
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种磁共振谱仪高速射频收发系统及方法,系统包括多个射频收发模块,每个射频收发模块包括FPGA、射频发射单元和射频接收单元,射频发射单元包括直接数字频率合成器、多个单边带正交上变频单元以及功率放大器,数控振荡器、直接数字频率合成器、多个单边带正交上变频单元以及功率放大器顺序连接;射频接收单元包括低噪声放大器、多个单边带正交下变频单元、多个增益控制器及ADC,低噪声放大器、一个单边带正交下变频单元、一个增益控制器、另一个单边带正交下变频单元、另一个增益控制器、ADC顺序连接,ADC的输出信号输入FPGA;本发明的优点在于:通道独立,调制速度高,噪声低且输出频率高。
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公开(公告)号:CN117169791A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310926949.3
申请日:2023-07-26
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明公开了一种大型Nb3Sn CICC超导磁体的失超探测保护方法,具体包括如下步骤:步骤1:将失超探测线布置在Nb3Sn CICC超导导体外部四个倒角端;步骤2:将Nb3Sn CICC超导导体呈矩阵式布局形成Nb3Sn CICC超导磁体;步骤3:在热处理过程中对同绕的失超探测线进行除碳处理确保绝缘等级;步骤4:监测电压;步骤5:将二次补偿后的Nb3Sn CICC超导磁体电压与预设的阈值电压对比;步骤6:如果电压仍然超过预设阈值电压,判定发生失超,如果Nb3Sn CICC超导磁体电压低于预设阈值电压,判定没有发生失超,继续监测,重复上述失超探测保护步骤。本发明的优点在于,该方法保证了对大型Nb3Sn CICC超导磁体的失超探测保护效果。
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公开(公告)号:CN115240974A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210778988.9
申请日:2022-07-04
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: H01F41/077 , H01F41/04 , H01F6/04
Abstract: 本发明公开迫流冷却导体弯曲成型装置,包括底板、旋转支撑板、弯曲轮模、轮模中心轴、挤压轮、用于驱动旋转支撑板绕轮模中心轴旋转的驱动机构;所述旋转支撑板与所述底板上下平行布置,所述弯曲轮模连接所述轮模中心轴,所述轮模中心轴活动连接所述旋转支撑板,所述轮模中心轴固定连接所述底板,所述挤压轮连接所述旋转支撑板,所述弯曲轮模的外圈具有成型槽,所述挤压轮与所述成型槽之间形成迫流冷却导体成型空间。本发明的有益效果:结构简单、使用维护方便、导体弯曲弧度范围广、导体弯曲成型准确。
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公开(公告)号:CN105132841B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201510593882.1
申请日:2015-09-17
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种CICC型RRP Nb3Sn超导线圈的热处理工艺技术,包括:(1)提供了一种CICC型RRPNb3Sn超导线圈在热处理前布置与安装测温热电偶的工艺方法,能够完全实时地反映出该超导线圈整体在热处理过程中真实的温度状态;(2)提出了一种RRP Nb3Sn超导股线制成CICC型超导线圈最佳热处理工艺制度,解决了大型CICC型Nb3Sn超导磁体在热处理过程中各保温平台温度不均匀性和时间不一致性的关键工艺技术问题;(3)给出了一种CICC型RRP Nb3Sn超导线圈在长时间热处理过程可能发生的各种故障的工艺处理措施,完善了该超导线圈最佳热处理工艺制度。
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公开(公告)号:CN105070458A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510542832.0
申请日:2015-08-31
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: H01F6/00
Abstract: 本发明公开了一种高强度低漏热的超导磁体支撑装置,包括有上、下端板,上端板的下端面上垂直设有上环形衬板、上环形内侧连接板,下端板的上端面上垂直设有下环形衬板、下环形内侧连接板,环氧支撑筒的上、下端内侧分别设有环形凸起,两个环形凸起中分别设有不锈钢圆环,上、下环形内侧连接板的外侧壁上分别设有与环氧支撑筒上的环形凸起相配合的环形凹槽;上环形衬板、上环形内侧连接板与下环形衬板、下环形内侧连接板分别通过螺栓、抗剪定位销卡设在环氧支撑筒的上、下端;环氧支撑筒中部设有液氮冷却管路。本发明的超导磁体支撑装置保证了强度的同时减少了漏热量,结构简单、紧凑,重量轻且安全可靠。
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公开(公告)号:CN101923936B
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201010247919.2
申请日:2010-07-30
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种低电阻超导磁体内接头,包括有不锈钢盒体,不锈钢盒体的中部设有轴向的条形槽,条形槽内从上到下依次叠放有上超导电缆、导电板和下超导电缆,上超导电缆的上方紧压有不锈钢盖板,不锈钢盖板与不锈钢盒体之间为密封焊接;不锈钢盒体的前后端分别密封焊接有导体铠甲管和液氦管嘴,上、下超导电缆的前端分别从导体铠甲管中引出,上、下超导电缆的末端分别抵在不锈钢盒体后端侧壁的液氦管嘴的管口处。本发明结构简单,易于加工和安装,所有工序均在热处理前完成,即在磁体绕制时就完成超导接头的加工、装配和固定,热处理后不需任何的工序,保证了超导磁体的内部接头在热处理后不受任何损伤。
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公开(公告)号:CN102080151A
公开(公告)日:2011-06-01
申请号:CN201010588529.1
申请日:2010-12-15
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种井式真空充气保护Nb3Sn线圈热处理炉系统,该系统分为机械部分和电气控制部分,其中机械部分主要由炉体、可升降炉盖、真空系统、工艺气源及进排气体管路、冷却水系统组成;所述的炉体、可升降炉盖均为双层水冷结构,外接冷却水系统;炉体与炉盖内壁采用反射屏;炉体内设有匀热筒,匀热筒四周开有进风孔,匀热筒内部设有导风筒,匀热筒底部设有工件支架;炉盖下方连接有匀热筒上盖,匀热筒上盖上安装有搅拌风机,所述的炉体上设有多个真空接口。整个井式真空充气保护Nb3Sn线圈热处理系统能够满足Nb3Sn超导线圈热处理工艺要求,可靠实用。
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公开(公告)号:CN115288965B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202211078479.1
申请日:2022-09-05
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明提供一种封闭型非对称性电容器等离子加速推进模块,涉及等离子推进器技术领域,包括阵面外壳和高压电源,所述阵面外壳的一侧设置有绝缘耐压外壳,所述阵面外壳的末端设置有导流连接软管,实际使用时,通过设置阵面外壳和高压电源,可实现多模块串联,提高最终输出端的离子喷射速度,装备这样的离子推进器模块的航空航天飞行器,可永久在轨航行而不用担心推进剂的耗尽,同时,其推力的提升和改进,让其动力强劲,高压电极均布置在发动机内部,增加了工作安全性,使别费尔德-布朗效应具备了实际的工程应用价值,可作为飞船调姿、变轨、提升轨道等免携带工质全电推发动机之用。
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