一种可变抽速的低温泵
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108105066B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201711439399.3

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种可变抽速的低温泵,包括设有开口部的大致呈圆筒形的壳体、位于该壳体内的辐射冷屏和制冷机冷头,所述辐射冷屏与所述制冷机冷头热连接,其特征在于,还包括:低温障板、联动杆、偏心轴、固定支架、传热杆、弹性冷链以及吸盘电磁铁组件。所述驱动电机的输出轴通过偏心轴驱动所述联动杆沿所述低温泵径向移动,所述联动杆带动所述传热杆沿所述低温泵径向移动,所述传热杆通过所述齿轮自锁机构带动所述低温障板的角度的调节,所述辐射冷屏依次通过所述弹性冷链、传热杆、齿轮自锁机构向所述低温障板传输冷量。该低温泵具有结构简单、自动化程度高的特点,可实现低温泵的抽速的灵活控制。

    一种可变抽速的低温泵
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108105066A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711439399.3

    申请日:2017-12-26

    CPC classification number: F04B37/08 F04B35/04 F04B39/00

    Abstract: 本发明公开了一种可变抽速的低温泵,包括设有开口部的大致呈圆筒形的壳体、位于该壳体内的辐射冷屏和制冷机冷头,所述辐射冷屏与所述制冷机冷头热连接,其特征在于,还包括:低温障板、联动杆、偏心轴、固定支架、传热杆、弹性冷链以及吸盘电磁铁组件。所述驱动电机的输出轴通过偏心轴驱动所述联动杆沿所述低温泵轴向移动,所述联动杆带动所述传热杆沿所述低温泵轴向移动,所述传热杆通过所述齿轮自锁机构带动所述低温障板的角度的调节,所述辐射冷屏依次通过所述弹性冷链、传热杆、齿轮自锁机构向所述低温障板传输冷量。该低温泵具有结构简单、自动化程度高的特点,可实现低温泵的抽速的灵活控制。

    主动屏蔽式低温超导磁体系统的实验装置

    公开(公告)号:CN105206375A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510609177.6

    申请日:2015-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种主动屏蔽式低温超导磁体系统的实验装置,包括有真空密封罐、多层绝热层、防辐射铜屏、制冷机、超导线圈、导冷机构、吊杆支撑机构、气体收集板;多层绝热层位于真空密封罐内部,防辐射铜屏位于多层绝热层内部,超导线圈位于防辐射铜屏内部,且超导线圈通过吊杆支撑机构吊装在真空密封罐法兰上,位于真空密封罐外的制冷机的一级冷头穿过真空密封罐与防辐射铜屏热连接并提供冷量,制冷机的二级冷头穿过防辐射铜屏通过导冷机构和超导线圈相连接,气体收集板安装在制冷机的一级冷头上。本发明可以主动屏蔽超导磁体线圈外部的磁场环境,大大简化了低温超导磁体系统的结构,降低中心磁场的漏磁,提高低温超导磁体系统外部的屏蔽效果。

    一种实验室用小型甲烷慢化冷中子低温系统及使用方法

    公开(公告)号:CN118442537A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410633702.7

    申请日:2024-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种实验室用小型甲烷慢化冷中子低温系统及使用方法,包括气源、慢化器、固定在慢化器上的制冷机、进出气管路、缓冲补气管路、抽空管路,所述慢化器内设有真空腔体,所述制冷机的一级冷头、二级冷头均伸入真空腔体内,所述真空腔体内设有具有密闭腔体的一级冷屏组件,且所述一级冷头与一级冷屏组件固接。本发明中,通过小型制冷机、慢化器、进出气管路、缓冲补气管路、抽空管路的设置,甲烷气体根据温度差引起的压差作为动力,从缓冲管路缓慢补充到甲烷腔,实现甲烷腔内的甲烷低温固化,保证甲烷腔内气体进行低温固化时的甲烷气体补充或者低温下甲烷发生汽化相变时,保证甲烷气体的压力释放,确保设备的安全。

    低温泵抽空装置及其抽空方法

    公开(公告)号:CN115628199A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211267329.5

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 本发明公开了低温泵抽空装置及其抽空方法,包括低温泵组件、支管路组件、主管路组件、真空规、控制器、腔室,所述低温泵组件通过主管路组件与腔室相连,所述低温泵组件还通过支管路组件与主管路组件连通,且支管路组件管路直径小于主管路组件管路直径。本发明中,通过支管路组件及其控制阀门的设置可实现对腔室内大气的降压,使其满足低温泵组件的使用工况,防止低温泵组件的二级冷板温度超过阈值,通过控制器可根据腔室的体积及真空规反馈的压力值控制主管路组件和支管路组件上的控制阀门的开度,控制低温泵组件气体热负荷在阈值以下,从而使得本装置可直接对大气状态的腔室直接抽真空,同时免除了干泵等粗抽泵的使用,降低真空获取成本。

    一种液氮辅助降温的大冷量制冷机及制冷方法

    公开(公告)号:CN113566469A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110875057.6

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种液氮辅助降温的大冷量制冷机及制冷方法,包括压缩机、管道、配气腔、液氮储罐、预冷腔,所述压缩机通过管道与配气腔相连通,所述配气腔的内腔安装有阀组,所述阀组通过管道与液氮储罐相连通,所述阀组通过管道与预冷腔相连通,所述预冷腔的下端通过管道贯通连接有膨胀腔,当阀组打开时,液氮储罐与配气腔均与预冷腔相通,当阀组关闭时,液氮储罐与配气腔均与预冷腔相隔断,通过引入液氮,对制冷工质先进行辅助降温,使得进入到膨胀腔的气体温度降低,可以提高制冷量效率,提升有效制冷量,并且通过一个配气阀门,同时控制氦气和液氮进入及排出,有效的提供了工作效率,同时能够有效降低液氮的消耗量,有效的提高了装置的实用性。

    耐热辐射的大抽速低温泵
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112392687B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202011300645.9

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本发明涉及真空设备领域,具体涉及一种耐热辐射的大抽速低温泵,包括制冷机,制冷机上安装有壳体,制冷机的冷头位于壳体中;所述冷头上设置有一级冷板、二级冷板;所述壳体的开口处设置有前置挡板,自壳体的开口进入的热辐射能够穿过前置挡板打在壳体上被反射和吸收,自壳体的开口进入的气体能够被前置挡板引导至一级冷板、二级冷板处。本发明的优点在于:通过本方案的前置挡板结构,可基本实现热辐射和气体分子分离的目的,从而极大减少低温泵冷板接收到的热辐射,并且由于气体运动通道相对顺畅,可以实现较高的气体抽速,从而兼顾耐热辐射能力与大抽速。

    一种带热桥的快速降温型低温泵

    公开(公告)号:CN108915991B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201810632746.2

    申请日:2018-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种带热桥的快速降温型低温泵,包括具备较低冷却温度的一级冷却台、具备更低冷却温度的二级冷却台和低温板组件,所述二级冷却台与低温板组件热连接,其特征在于,还包括至少一根热桥,其一端连接一级冷却台,另一端连接二级冷却台或低温板组件,每根热桥为内充高导热系数气体介质的气隙式储气容器。采用上述结构的低温泵,可显著缩短低温泵的降温时间,同时具有结构简易、易于实施、无需人工主动控制等特点。

    一种高温超导带材性能测试装置及使用方法

    公开(公告)号:CN105510746B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201510995846.8

    申请日:2015-12-28

    Abstract: 本发明实施例提供了种高温超导带材性能测试装置及使用方法,包括超导磁体、第制冷机、第二制冷机、同轴测试引线以及真空密封的壳体,其中,壳体包括壳体本体以及延伸出壳体的第延伸体和第二延伸体,壳体本体内设置超导磁体;第延伸体和第二延伸体互相垂直设置,第延伸体上设置有第制冷机和抽空阀门;第二延伸体上设置有第二制冷机、低温氦气腔,同轴测试引线设置于低温氦气腔内,且同轴测试引线上设置有加热器。通过低温超导线圈提供中心均匀的磁场,并通过同轴测试引线将待测高温超导带材设置于位于均匀磁场中的低温氦气腔内,通过对磁场与温度的控制,实现对不同磁场和不同温度下超导带材的载流能力测试。

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