基于能量粒子穿透特性测量离子束粒子成分的能量分析器

    公开(公告)号:CN111337970B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN201811552263.8

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于能量离子穿透特性测量粒子束粒子成分的能量分析器,它包括第一金属膜片、第二金属膜片和第三金属膜片后均设置一个探测器,高能量离子束I1分别入射至金属膜片,经过第一金属膜片、第二金属膜片和第三金属膜片后分别输出透过第一金属膜片的离子束,透过第二金属膜片的离子束和透过第三金属膜片的离子束,透过第一金属膜片的离子束,透过第二金属膜片的离子束和透过第三金属膜片的离子束分别输入至探测器并分别输出接收到透过金属膜片的电流II,探测器接收到透过金属膜片的电流III,探测器接收到透过金属膜片的电流IIII。其优点是:根据粒子在不同种类和不同厚度的金属膜中穿透特性的不同而灵活地选用金属薄膜进行粒子成分探测。

    一种具有双层包容结构的真空隔离阀组件

    公开(公告)号:CN112923128B

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN201911231995.1

    申请日:2019-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种具有双层包容结构的真空隔离阀组件,它包括真空动密封,二次包容结构组件,燃料进口延伸管件,燃料出口延伸管件,第二手动角阀和夹层旁路波纹连接组件,二次包容结构组件的两端分别连接真空动密封和燃料出口延伸管件,二次包容结构组件的侧端分别与燃料进口延伸管件和第二手动角阀连接,燃料进口延伸管件和第二手动角阀之间通过夹层旁路波纹连接组件连接。其有益效果在于:主要适用于热核聚变实验堆装置气体燃料注入系统,它不仅可以对内部的燃料管路进行隔断控制,也可以对双层包容管的夹层空间进行隔断控制。

    一种具有双层包容结构的真空隔离阀组件

    公开(公告)号:CN112923128A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201911231995.1

    申请日:2019-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种具有双层包容结构的真空隔离阀组件,它包括真空动密封,二次包容结构组件,燃料进口延伸管件,燃料出口延伸管件,第二手动角阀和夹层旁路波纹连接组件,二次包容结构组件的两端分别连接真空动密封和燃料出口延伸管件,二次包容结构组件的侧端分别与燃料进口延伸管件和第二手动角阀连接,燃料进口延伸管件和第二手动角阀之间通过夹层旁路波纹连接组件连接。其有益效果在于:主要适用于热核聚变实验堆装置气体燃料注入系统,它不仅可以对内部的燃料管路进行隔断控制,也可以对双层包容管的夹层空间进行隔断控制。

    一种夹层式离子束能谱分析器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111948700A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010979917.6

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种夹层式离子束能谱分析器,包括若干个绝缘体和金属膜片,所述绝缘体与金属膜片的形状与大小相同且平行设置,所述绝缘体与金属膜片交替紧邻排布形成夹层式结构,且夹层式结构最外两侧为绝缘体膜片;所述夹层式结构的绝缘体膜片侧设有入射端;每个金属膜片均连接有电流探测器;所述夹层式离子束能谱分析器的入射端射入从等离子体损失的各能量段带电粒子,该粒子经过某个金属膜片时,能量小于阈值的粒子将滞留在金属膜片中,通过金属膜片与地之间组成的电路输出电流,并输入其对应的电流探测器,各个电流探测器测量其对应的电流值。本发明结构简单,绝缘体和金属膜片易于制备,更换方便,与现有技术的电磁及光谱测量相比成本较低。

    基于能量粒子穿透特性测量离子束粒子成分的能量分析器

    公开(公告)号:CN111337970A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201811552263.8

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于能量离子穿透特性测量粒子束粒子成分的能量分析器,它包括第一金属膜片、第二金属膜片和第三金属膜片后均设置一个探测器,高能量离子束I1分别入射至金属膜片,经过第一金属膜片、第二金属膜片和第三金属膜片后分别输出透过第一金属膜片的离子束,透过第二金属膜片的离子束和透过第三金属膜片的离子束,透过第一金属膜片的离子束,透过第二金属膜片的离子束和透过第三金属膜片的离子束分别输入至探测器并分别输出接收到透过金属膜片的电流II,探测器接收到透过金属膜片的电流III,探测器接收到透过金属膜片的电流IIII。其优点是:根据粒子在不同种类和不同厚度的金属膜中穿透特性的不同而灵活地选用金属薄膜进行粒子成分探测。

    远红外热辐射成像系统金属薄膜探测器表面喷碳涂层方法

    公开(公告)号:CN104707770B

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201310687990.6

    申请日:2013-12-16

    Abstract: 本发明属于一种喷碳涂层方法,具体涉及一种聚变研究装置上远红外热辐射成像系统中金属薄膜探测器表面的喷碳涂层方法。包括如下步骤,将微米量级的金属薄膜探测器安装在夹具上;喷涂前,将安装有金属薄膜探测器的夹具置于基座之上;将电解石墨和纯净水配置成电解石墨溶液;使用超声波雾化器对电解石墨溶液进行雾化;根据需要控制喷涂时间,然后经过自然烘干等过程就会在金属薄膜探测器表面形成均匀致密的石墨涂层。本发明的优点是,使用超声波雾化器将电解石墨溶液进行雾化,与常规的高压喷涂方法相比,其雾化颗粒更小并且雾化区内的雾化颗粒也更均匀,使得金属薄膜探测器表面的石墨涂层厚度更易于控制,并且涂层也更均匀。

    远红外热辐射成像系统金属薄膜探测器表面喷碳涂层方法

    公开(公告)号:CN104707770A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310687990.6

    申请日:2013-12-16

    Abstract: 本发明属于一种喷碳涂层方法,具体涉及一种聚变研究装置上远红外热辐射成像系统中金属薄膜探测器表面的喷碳涂层方法。包括如下步骤,将微米量级的金属薄膜探测器安装在夹具上;喷涂前,将安装有金属薄膜探测器的夹具置于基座之上;将电解石墨和纯净水配置成电解石墨溶液;使用超声波雾化器对电解石墨溶液进行雾化;根据需要控制喷涂时间,然后经过自然烘干等过程就会在金属薄膜探测器表面形成均匀致密的石墨涂层。本发明的优点是,使用超声波雾化器将电解石墨溶液进行雾化,与常规的高压喷涂方法相比,其雾化颗粒更小并且雾化区内的雾化颗粒也更均匀,使得金属薄膜探测器表面的石墨涂层厚度更易于控制,并且涂层也更均匀。

    一种用于标定多空间道小孔成像型探测设备的旋转平台

    公开(公告)号:CN109827606B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN201711182049.3

    申请日:2017-11-23

    Inventor: 臧临阁 卢杰 李伟

    Abstract: 本发明属于等离子体诊断技术领域,具体涉及一种用于标定多空间道小孔成像型探测设备的旋转平台,包括可旋转托板系统、旋转驱动系统、支撑结构和抽气系统四部分,可旋转托板系统用于固定支撑NPA设备本体1并带动其转动,旋转驱动系统为可旋转台面提供转动的动力并精确控制转动的角度,转动到位后驱动系统可以锁止,以避免可旋转台面任意转动,支撑结构用于固定和支撑可旋转台面和旋转驱动系统,抽气系统用于在标定过程中维持NPA设备本体的内部真空。本发明实现小孔成像型多空间道测量设备各道探测器的标定。通过本发明可以将多道NPA绕入射狭缝转动,从而使标定束从不同角度入射,实现所有道都能标定的目的。

    一种用于标定多空间道小孔成像型探测设备的旋转平台

    公开(公告)号:CN109827606A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201711182049.3

    申请日:2017-11-23

    Inventor: 臧临阁 卢杰 李伟

    Abstract: 本发明属于等离子体诊断技术领域,具体涉及一种用于标定多空间道小孔成像型探测设备的旋转平台,包括可旋转托板系统、旋转驱动系统、支撑结构和抽气系统四部分,可旋转托板系统用于固定支撑NPA设备本体1并带动其转动,旋转驱动系统为可旋转台面提供转动的动力并精确控制转动的角度,转动到位后驱动系统可以锁止,以避免可旋转台面任意转动,支撑结构用于固定和支撑可旋转台面和旋转驱动系统,抽气系统用于在标定过程中维持NPA设备本体的内部真空。本发明实现小孔成像型多空间道测量设备各道探测器的标定。通过本发明可以将多道NPA绕入射狭缝转动,从而使标定束从不同角度入射,实现所有道都能标定的目的。

    一种夹层式离子束能谱分析器

    公开(公告)号:CN111948700B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202010979917.6

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种夹层式离子束能谱分析器,包括若干个绝缘体和金属膜片,所述绝缘体与金属膜片的形状与大小相同且平行设置,所述绝缘体与金属膜片交替紧邻排布形成夹层式结构,且夹层式结构最外两侧为绝缘体膜片;所述夹层式结构的绝缘体膜片侧设有入射端;每个金属膜片均连接有电流探测器;所述夹层式离子束能谱分析器的入射端射入从等离子体损失的各能量段带电粒子,该粒子经过某个金属膜片时,能量小于阈值的粒子将滞留在金属膜片中,通过金属膜片与地之间组成的电路输出电流,并输入其对应的电流探测器,各个电流探测器测量其对应的电流值。本发明结构简单,绝缘体和金属膜片易于制备,更换方便,与现有技术的电磁及光谱测量相比成本较低。

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