高频腔恒温装置与控制方法及质子/重离子加速器

    公开(公告)号:CN110740560A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201911067728.5

    申请日:2019-11-04

    IPC分类号: H05H7/00

    摘要: 本发明涉及一种高频腔恒温装置与控制方法及质子/重离子加速器,恒温装置包括冷却装置及恒温加热装置,恒温加热装置的旁通装置旁通连接冷却装置的输送泵与高频腔的冷却液入口端,恒温加热装置的加热器位于旁通装置外与输入端冷却回路外并且在高频腔的冷却液出口端与输送泵之间。恒温加热装置共享冷却装置的输送泵与高频腔内的冷却管路,停机破真空状态时能加热维持高频腔的待机温度。更具体地,输送泵的输入端连接有回流冷却控制阀,以调节控制输送泵的流体输送量,本发明具有缩短高频腔锻炼时间,使加速器更快投入运行的效果。

    一种用于加速器强流质子束调试靶的水冷器件安装工具

    公开(公告)号:CN109202425A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811046389.8

    申请日:2018-09-07

    IPC分类号: B23P19/04 B23P19/06

    摘要: 本发明涉及强流质子加速器领域,公开了一种用于加速器强流质子束调试靶的水冷器件安装工具,包括移动底座,所述移动底座通过升降装置与旋转机构相连;所述旋转机构包括收纳壳体,所述收纳壳体一端与升降装置相连,远离升降装置一端的所述收纳壳体侧壁上开设有旋转盘存储孔,所述旋转盘存储孔内安装有旋转盘,所述旋转盘与转动轴的一端相连,所述转动轴的另一端与收纳壳体转动相连;远离转动轴一端的所述旋转盘上分别安装有法兰调节机构和螺栓调节机构。本发明具有以下优点和效果:本方案法兰调节机构和螺栓调节机构的设置有效提高维修效率,减少工作人员在调试靶附近的照射时间。

    带电粒子回旋加速器的腔体锻炼加速装置与方法、回旋加速器

    公开(公告)号:CN110913560B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN201911252545.0

    申请日:2019-12-09

    摘要: 本发明涉及一种带电粒子回旋加速器的腔体锻炼加速装置与方法、带电粒子回旋加速器,腔体锻炼加速装置包括对高频发射机功率重分配的装置及对高频腔缓冲冷却的装置,本发明具有在发生多电子倍增效应时以被动式缓冲冷却的方式提高高频腔冷却回路的循环温度,进而提高高频腔的出气速度的效果。在一具体示例中,所述功率重分配装置包括环形器与假负载器,用于提供非连接到高频腔的功率传递路径;在更具体示例中,缓冲冷却装置包括内循环冷却回路、外循环冷却回路及换热器,假负载器设置在外循环冷却回路往换热器的冷却路径中。

    可加速α粒子和H2+粒子的回旋加速器及高增益高精度方法

    公开(公告)号:CN114916118A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210568504.8

    申请日:2022-05-23

    摘要: 本发明公开了一种可加速𝛼粒子和H2+粒子的回旋加速器及高增益高精度方法,该加速器包括双ECR离子源系统、基于磁分析器的双束注入线传输系统、主磁铁系统、基于八次谐波的的高频系统、基于偏转板精准控制引出𝛼束流能量的双束引出系统;该高增益方法包括八次谐波腔频率提升了一倍,腔体高度和D板张角分别相比四次谐波高频腔减小了一半,将内杆直径、腔体外半径角宽度、D板厚度做适应性调整;该高精度方法包括设定束流引出点位置;束流调试观察径向靶粒子分布并实时调节偏转板位置;本发明在国际上首次研制一种可加速𝛼粒子和H2+粒子的回旋加速器,首次实现𝛼粒子和H2+粒子的双束高亮度合并注入,国内首次紧凑型回旋加速器使用八次谐波高频腔加速。

    一种用于医用同位素生产靶的水冷机构

    公开(公告)号:CN110828021A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911066928.9

    申请日:2019-11-04

    IPC分类号: G21G1/10 H05H6/00

    摘要: 本发明涉及医用同位素生产靶的技术领域,尤其是涉及一种用于医用同位素生产靶的水冷机构。一种用于医用同位素生产靶的水冷机构,包括相连接的医用同位素生产靶靶体、生产靶前端盖以及水冷密封板,所述医用同位素生产靶靶体的其中一端成型有冷却槽,冷却槽包括进水槽、出水槽以及连接进水槽和出水槽的热交换槽,所述水冷密封板上开设有与进水槽相连的进水孔以及与出水槽相连通的出水孔。通过进水孔向冷却槽内注入冷却水,冷却水从净水槽经过热交换槽后进入出水槽,然后通过出水孔排出。由于是通过冷却水将热量带走,而且后续还会不断向冷却槽内输入新的冷却水,因此能够使得水冷机构一致维持在高效降温的状态。

    用于医疗装置中的旋转式束流拦阻装置

    公开(公告)号:CN109157760B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201810892019.X

    申请日:2018-08-07

    IPC分类号: G21K1/04

    摘要: 本发明涉及回旋加速器技术领域,公开了用于医疗装置中的旋转式束流拦阻装置,包括真空密封盒及安装于真空密封盒上的拦阻机构,真空密封盒上贯穿设有供束流通过的传输通孔,拦阻机构包括安装于真空密封盒腔体内的支撑摆臂、驱动支撑摆臂摆动的驱动机构,及位于支撑摆臂端部的拦阻筒,支撑摆臂与驱动机构之间通过一转轴传动,转轴通过驱动机构驱动绕其轴心自转,拦阻筒平行于束流方向,拦阻筒的运动轨迹覆盖束流传输通孔。通过拦阻筒平行于束流线,合理化利用束流线空间,为其他装置的布局提供了空间,同时通过驱动缸驱动拦阻筒以转轴为轴心形成角度的偏转,实现了对束流的快速隔断,提高了医疗装置的安全可靠性,保证患者和工作人员的安全。

    可加速α粒子和H2+粒子的回旋加速器及高增益高精度方法

    公开(公告)号:CN114916118B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202210568504.8

    申请日:2022-05-23

    摘要: 本发明公开了一种可加速𝛼粒子和H2+粒子的回旋加速器及高增益高精度方法,该加速器包括双ECR离子源系统、基于磁分析器的双束注入线传输系统、主磁铁系统、基于八次谐波的的高频系统、基于偏转板精准控制引出𝛼束流能量的双束引出系统;该高增益方法包括八次谐波腔频率提升了一倍,腔体高度和D板张角分别相比四次谐波高频腔减小了一半,将内杆直径、腔体外半径角宽度、D板厚度做适应性调整;该高精度方法包括设定束流引出点位置;束流调试观察径向靶粒子分布并实时调节偏转板位置;本发明在国际上首次研制一种可加速𝛼粒子和H2+粒子的回旋加速器,首次实现𝛼粒子和H2+粒子的双束高亮度合并注入,国内首次紧凑型回旋加速器使用八次谐波高频腔加速。

    一种用于医用同位素生产靶的水冷机构

    公开(公告)号:CN110828021B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN201911066928.9

    申请日:2019-11-04

    IPC分类号: G21G1/10 H05H6/00

    摘要: 本发明涉及医用同位素生产靶的技术领域,尤其是涉及一种用于医用同位素生产靶的水冷机构。一种用于医用同位素生产靶的水冷机构,包括相连接的医用同位素生产靶靶体、生产靶前端盖以及水冷密封板,所述医用同位素生产靶靶体的其中一端成型有冷却槽,冷却槽包括进水槽、出水槽以及连接进水槽和出水槽的热交换槽,所述水冷密封板上开设有与进水槽相连的进水孔以及与出水槽相连通的出水孔。通过进水孔向冷却槽内注入冷却水,冷却水从净水槽经过热交换槽后进入出水槽,然后通过出水孔排出。由于是通过冷却水将热量带走,而且后续还会不断向冷却槽内输入新的冷却水,因此能够使得水冷机构一致维持在高效降温的状态。