一种基于辐照剂量的快保护装置

    公开(公告)号:CN215986529U

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202122213130.1

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 本实用新型提供一种基于辐照剂量的快保护装置,包括X射线转换靶、X射线剂量仪、平板踢束器、踢束器电源和控制电脑;X射线转换靶安装在电子加速器产生的电子束的末端,X辐射转换靶的前端的电子束上安装平板踢束器,后端安装X射线剂量仪;X射线转换靶和X射线剂量仪之间放置被照物;平板踢束器通过电缆连接至踢束器电源;X射线剂量仪和平板踢束器电源通过数据线与控制电脑连接。本实用新型通过X射线剂量计实时监测被照物上的剂量,并采用平板踢束器能快速切断被照物上的X射线,由此本实用新型能够精确控制照射在被照物上的剂量值,能够应用于辐射放疗等对照射剂量要求较高的辐射应用中。

    一种用于微波等离子体化学气相沉积法制备金刚石膜的基片台

    公开(公告)号:CN206751920U

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201720527928.4

    申请日:2017-05-12

    Abstract: 本实用新型公开一种用于微波等离子体化学气相沉积法制备金刚石膜的基片台,属于晶体合成技术领域。该基片台置于微波等离子体化学气相沉积金刚石膜装置反应腔体内的水冷台上,其结构包含用于放置沉积基底的中心凹槽、环形外凸出部、环形内凸出部、介于内外凸出部之间的环形凹槽及位于外凸出部外侧的外表面。该基片台独立于反应腔体及水冷台,用于放置沉积基底并在其上方形成均匀稳定的电场及等离子体分布,提高所制备的金刚石膜的均匀性,同时能够有效防止基片台非沉积区域生成的杂质溅射至沉积基底上污染金刚石膜。本实用新型具有设计制作简单、能够制备大面积金刚石膜、易于调节尺寸以适合制备不同尺寸及厚度的金刚石膜、制备的金刚石膜品质高等优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种医用放射性同位素生产装置

    公开(公告)号:CN213988325U

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202022747563.0

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本实用新型公开一种医用放射性同位素生产装置,包括用于产生电子束团的电子源、用于增强或回收电子束团能量的强流电子加速器、通过电子束团轰击产生γ射线的韧致辐射靶、用于引发核反应的核反应靶、用于收集电子束团的垃圾桶以及多个用于改变电子束团运动方向的磁铁和用于电子束团传输的传输段。本实用新型通过采用强流电子加速器,提高了电子束团的平均功率,从而提高放射性同位素生产效率,有利于提高产量;并且,通过对打靶后的电子剩余能量进行回收,使得装置具有高的能量利用率,有利于节能降耗。

    一种轴耦合双周期电子加速管及驻波电子直线加速器

    公开(公告)号:CN206118155U

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201621187511.X

    申请日:2016-11-04

    Abstract: 本实用新型公开了一种轴耦合双周期电子加速管及驻波电子直线加速器,其中,所述加速管内具有多个沿轴向分布并相对轴线径向对称的加速腔和耦合腔,所述加速腔和耦合腔交替设置并在径向对称线上开设有相互贯通的电子束流孔;其中,每个所述加速腔和/或耦合腔在构成其腔体的两个端面上均设置有相对加速管轴线径向对称的凸锥结构,所述凸锥结构位于电子束流孔的外缘并具有与电子束流孔相同的孔径,且两个所述凸锥结构之间的轴向距离与所在腔体的本征频率呈正相关。本实用新型所述的轴耦合双周期电子加速管通过在其腔体内设置可用于调节腔体本征频率的凸锥结构,为腔体本征频率的调节提供了一种新的方案,尤其在小型的高频加速器具有突出的优势。

    一种光阴极量子效率分布测量装置

    公开(公告)号:CN205091433U

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201520887918.2

    申请日:2015-11-10

    Abstract: 本实用新型提供了一种光阴极量子效率分布测量装置。该装置包括:激光器、透镜、步进电机、步进电机控制器、收集极、光阴极、直流高压电源、微安表。入射激光通过固定在步进电机上的透镜照射到光阴极表面上,直流高压电源的阴阳极分别连接在光阴极和收集极上,微安表串联在收集极与直流高压电源的阳极之间,步进电机连接在步进电机控制器上。本实用新型的光阴极量子效率分布测量装置能够在光阴极表面12mm×12mm范围内,完成网格为0.3mm×0.3mm的逐网格点扫描测量;在每一个网格内,完成光电流的测量,并计算出量子效率;通过整个表面各个网格点的测量,快速准确的测量出光阴极表面量子效率二维分布。

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