卧式冷箱系统
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103231877A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310115853.5

    申请日:2013-04-03

    Abstract: 本发明提出一种卧式冷箱系统,其具有容置多个低温部件的容置空间。所述卧式冷箱系统包括固定部、可脱卸部及用于承托支撑和悬吊支撑所述多个低温部件的支撑装置;所述固定部和所述可脱卸部相互配合形成所述容置空间,且所述可脱卸部可相对于所述固定部移动以暴露所述多个低温部件;所述支撑装置相对于所述固定部和所述可脱卸部可移动地设置于所述容置空间。所述卧式冷箱系统采用两段式的固定部和可脱卸部,便于进行安装和拆卸;配合移动支撑装置,可有效地将内部低温部件暴露出来,便于对低温部件进行安装维护;所述支撑装置承托支撑和悬吊支撑低温部件,有利于充分而有效地利用空间,进而可使卧式冷箱系统的整体结构紧凑。

    变压吸附制冷机
    32.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101852511B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN200910080973.X

    申请日:2009-03-31

    CPC classification number: Y02A30/277 Y02A30/278 Y02B30/62 Y02B30/64

    Abstract: 本发明提供一种变压吸附制冷机,其包括配气阀(1)和蓄冷器(2),其中还包括用于单向传热的单向传热机构(3),该传热机构(3)具有热端散热器(6)和冷端换热器(7),在所述热端散热器(6)和冷端换热器(7)之间设有变压吸附床(4),该变压吸附床(4)与所述配气阀(1)以及介于两者之间的所述蓄冷器(2)流体连通,操作该配气阀(1)给该吸附床(4)充气加压时,该吸附床(4)吸附放热,产生的热量从该热端散热器(6)散发到外部环境,而操作配气阀(1)给吸附床(4)放气减压时,吸附床(4)解吸吸热,从冷端换热器(7)吸收热量。

    热物性测量装置
    33.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102288634B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201010209189.7

    申请日:2010-06-17

    Abstract: 本发明涉及热物性测量装置,包括:制冷机(2),其为待测样品提供冷量以将待测样品的温度降低到测量温度;密闭的真空腔(1),其为测量提供真空绝热环境,其特征在于,还包括容纳待测样品的密闭的样品室(8);样品架插入管(6),该样品架插入管是一端为封闭端而另一端为敞口端的管形件,该封闭端伸入该真空腔(1)内;样品架(7),其第一端连接该样品室(8),其第二端与该样品架插入管(6)的敞口端可拆卸地密封接合,相互连接的该样品室(8)和该样品架(7)适于插入到该样品架插入管(6)内。本发明主要用于低温下对待测样品进行热物性测量,与传统的热物性测量装置相比,本发明的热物性测试装置具有样品更换便捷、测试周期短等优点。

    热管式绝热放气制冷机
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101614453A

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200810115783.2

    申请日:2008-06-27

    Abstract: 本发明提供一种热管式绝热放气制冷机,包括配气阀(2)、蓄冷器(3)以及与所述配气阀(2)和蓄冷器(3)流体连通的西蒙腔(4)和在其中相互连接的热端热管(5)和冷端热管(6),并且该热端热管(5)和冷端热管(6)均延伸到西蒙腔(4)外,热端热管(5)的与冷端热管(6)相连接的连接端为蒸发端(5a),另一端为冷凝端(5b),冷端热管(6)的与热端热管(5)相连接的连接端为冷凝端(6b),另一端为蒸发端(6a)。所述制冷机利用西蒙膨胀制冷原理并结合热管单向热传特性,并通过配气阀实现周期性配气,具有成本低、振动及噪音小、结构紧凑的特点。

    一种氦同位素低温吸附分离系统及方法

    公开(公告)号:CN119869218A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510087662.5

    申请日:2025-01-20

    Abstract: 本发明提供一种氦同位素低温吸附分离系统及方法,涉及同位素分离技术领域。氦同位素低温吸附分离系统包括吸附柱、低温控制单元、吸附剂再生单元、氦同位素气体出气控制单元、氦同位素气体进气及回收控制单元和系统吹扫置换单元,低温控制单元包括制冷机、真空罩、一级冷屏、二级冷屏、一级防辐射屏、二级防辐射屏、进气管和出气管,一级防辐射屏设置于真空罩的内部,一级冷屏设置于一级防辐射屏的开口,一级冷屏设置有安装孔。本发明提供的氦同位素低温吸附分离系统,具有在宽温区精准控温、精准控制吸附压力、复温解吸附速度快、吸附效率高、气体可回收的特点,结构简单,操作方便,对于氦同位素的分离研究具有重大意义。

    预冷系统
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113494825B

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202010192843.1

    申请日:2020-03-18

    Abstract: 本发明实施例涉及低温系统预冷技术领域,提供的预冷系统包括:介质源系统、传输管线、第一制冷装置以及预冷套管,其中,所述介质源系统与所述传输管线连接,所述第一制冷装置与所述介质源系统和所述预冷套管连接,所述预冷套管与所述传输管线热耦合。本发明实施例提供的预冷系统,通过设置预冷回路对传输管线进行预冷和保温,解决了现有开式预冷系统技术中需要消耗介质源介质的问题,同时也解决了现有闭式预冷系统技术中制造成本高的问题。同时在介质源系统供给介质过程中,预冷回路可以继续接通制冷系统,对传输管线进行保温,解决了介质传输过程中温升的问题。本发明实施例提供的预冷系统,不需要额外消耗用户的气源,节约了生产成本。

    氦-3富集系统
    37.
    发明公开
    氦-3富集系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN119079946A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411032666.5

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种氦‑3富集系统,包括:原料缸,具有原料腔;收集缸,具有收集腔;熵过滤器,包括:连通管、主腔体和密封件,主腔体内限定出过滤腔,过滤腔通过连通管分别与原料腔及收集腔连通,密封件填充于过滤腔内且具有适于超流体通过的超流孔隙。根据本发明的氦‑3富集系统,通过设置具有超流孔隙的密封件填充过滤腔,可以使得氦‑4超流体通过超流孔隙从原料腔流动至收集腔,使得氦‑3正常流体可以在自身的粘性作用下被阻隔在原料腔中,减少氦‑4在原料腔中的存量,使得氦‑4被提纯至收集腔中,使得氦‑3在原料腔中的含量提高,使得氦‑3被富集在原料腔中,实现氦‑3与氦‑4的分离。

    热开关装置及低温测试设备

    公开(公告)号:CN114486980B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202011147201.6

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 本发明涉及热开关技术领域,尤其涉及一种热开关装置及低温测试设备。该热开关装置包括调节机构、夹持机构以及辐射屏罩,夹持机构包括两个定位板、两个第一连接板、两个第二连接板、两个夹持部以及一个固定部,固定部通过第一转动轴分别与两个第一连接板的上端转动连接,两个第一连接板的下端分别通过第二转动轴与两个第二连接板的上端对应转动连接,两个第二连接板之间通过第三转动轴相互交叉转动连接,两个第二连接板的下端分别与两个夹持部对应固定连接,两个定位板的上端分别与辐射屏罩的上顶板固定连接,两个定位板的下端分别与第三转动轴的两端对应固定连接。本发明适用于悬挂样品的降温控制,结构简单,操作方便。

    一种阀门低温检漏系统及检漏方法

    公开(公告)号:CN110082046B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201910343563.3

    申请日:2019-04-26

    Abstract: 本发明涉及阀门低温检漏测试技术领域,尤其涉及一种阀门低温检漏系统及检漏方法,包括:供配气装置、制冷装置、第一氦质谱检漏仪、第二氦质谱检漏仪、多条进气管路、多条出气管路以及真空检测平台,供配气装置通过进气管路与真空检测平台连通,第一氦质谱检漏仪与真空检测平台连通,第二氦质谱检漏仪通过出气管路与真空检测平台连通,每一对进气管路与出气管路分别连接在对应待测阀门的两端,在第一氦质谱检漏仪、第二氦质谱检漏仪、进气管路以及出气管路分别设有阀。本发明利用制冷装置作为冷源,提高了试验的安全性和可靠性,降低人力成本和测试费用,样品温度精确可控,一次试验能够检测多个待测阀门,测试周期短。

    超流氦系统的预冷装置
    40.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114279167B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202011040133.3

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种超流氦系统的预冷装置,包括:真空罩、制冷机、换热器、冷凝器、超流氦腔、低温节流阀和机械热开关。制冷机设有一级冷头和二级冷头,一级冷头和二级冷头均位于真空罩的真空腔内。一级冷头与换热器连接,二级冷头与冷凝器连接,低温节流阀与冷凝器和超流氦腔连接,使得液氦转化为超流氦。机械热开关可升降地插装在真空罩内,机械热开关的一端穿入真空罩的内腔并延伸至超流氦腔处,且机械热开关的下端设有导热法兰,导热法兰能够与超流氦腔进行接触或分离。导热法兰通过导热件与一级冷头连接以将一级冷头的冷量传递至导热法兰上。该预冷装置能够极大缩短超流氦系统的预冷时间。

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