一种冷阴极潘宁离子源
    31.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205944024U

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201620870605.0

    申请日:2016-08-12

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种冷阴极潘宁离子源,该冷阴极潘宁离子源阳极采用隐藏式固定结构,对阴极靠近放电室的表面采用凹形结构,阴极引出采用上下圆锥形结构;阳极上的电压通过阳极接线柱馈入,阴极板、中间电极外套、连接法兰、对阴极焊接法兰均接地,并通过陶瓷法兰和绝缘法兰保持与阳极的绝缘。本实用新型提高引出束流强度的同时,大大延长了离子源的使用寿命,降低了使用成本。可以引出1~5 mA的D束流,使用寿命大于500小时;所有部件均采用可拆卸式结构,可方便更换易损部件的同时,给其参数的优化留下了很大的空间,提高了整体的经济效益。

    一种用于高压电场驱动离子风干燥技术研究的实验装置

    公开(公告)号:CN220206294U

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202321552856.0

    申请日:2023-06-16

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本实用新型涉及干燥装置技术领域,其目的在于提供了一种用于高压电场驱动离子风干燥技术研究的实验装置,包括电控柜和实验柜,所述实验柜内底部中间固定设置有升降机,升降机的顶端设置有精密电子秤,精密电子秤上设置有用于盛放试样的平板,平板上表面上设置有网型载物接地电极,网型载物接地电极的正上方固定设置有针型高压电极,网型载物接地电极和针型高压电极均与电控柜相连接,其有益效果在于:本实用新型具有多参数调节和监测功能,能够模拟不同的实验条件,结构紧凑、占地面积小,同时通过远程控制,能够有效防止电磁辐射等对人体的危害,有效解决了现有高压电场驱动离子风干燥技术的实验装置缺乏、功能单一、普适性不强的问题。

    一种内置天线式高频离子源装置

    公开(公告)号:CN208400809U

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201821319295.9

    申请日:2018-08-16

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本实用新型提供一种内置天线式高频离子源装置。该装置包括进气端子、天线、磁场线包、磁体、引出件、第一导磁固定板、第二导磁固定板、第三固定板、放电腔;其中,该进气端子连接第三固定板上,该天线套在第三固定板上,且放置在放电腔内;该放电腔的前端套设有第一导磁固定板;该第一导磁固定板和第二导磁固定板的相应位置镶嵌有磁体;贴着该第一导磁固定板缠绕磁性线包;该磁性线包的另一侧设置第二导磁固定板,该第二导磁固定板内设有引出件。本实用新型装置克服了高频信号对电源和控制系统的干扰,并保证较高单原子离子比。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种紧凑型D-D中子发生器
    34.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205124106U

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201520903910.0

    申请日:2015-11-13

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本实用新型公开一种紧凑型D-D中子发生器。本实用新型包括:真空腔体、离子源系统、束流引出加速系统、靶系统、高压馈入系统及真空泵系统,其中由离子源产生的离子束流被引出、加速并与靶系统上的氘靶发生D-D聚变核反应放出中子,其真空腔体的两端分别用离子源阳极法兰和第二法兰与离子源系统和束流引出加速系统、靶系统、高压馈入系统实现联接,真空腔体与离子源阳极法兰和高压馈入系统法兰间通过 “O”型圈实现密封,所述的离子源为双等离子源,其内通有D气体。本实用新型中子产额可大于1×108s-1量级,并可以很方便地更换离子源或靶片等系统及其它的内设部件,同时大大降低了使用的成本。

    一种用于聚变反应加速器中子源的强流离子束加速管

    公开(公告)号:CN204029390U

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201420359283.4

    申请日:2014-07-01

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本实用新型公开一种用于聚变反应强流加速器中子源的强流离子束加速管。本实用新型强流离子束加速管由多个绝缘陶瓷环、不锈钢真空密封法兰、筒状屏蔽电极、加速电极、置于陶瓷环的端面凹槽内的O型真空密封圏及置于陶瓷环圆周外缘面上的凹槽内的O型缓冲圏的构成,各相邻的绝缘陶瓷环用压环、螺栓、螺母相互固定。本实用新型解决了大直径强流加速管的真空封接问题,可使加速管内部的实际真空度可达10-5Pa量级,同时完全避免了现有技术中用绝缘胶粘接技术造成的加速管抗拉强度低、易漏气、真空度不高等缺陷。

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