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公开(公告)号:CN116580867A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310609919.X
申请日:2023-05-26
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Inventor: 刘宇 , 肖德鑫 , 单李军 , 羊奕伟 , 王建新 , 周奎 , 周征 , 张鹏 , 李鹏 , 王汉斌 , 罗星 , 沈旭明 , 任忠国 , 陈立均 , 杨林德 , 吴岱 , 杨兴繁 , 黎明 , 赵剑衡
Abstract: 本发明涉及一种辐射转化靶换靶装置及使用方法,属于中子物理及中子源技术领域,装置包括起吊元件以及托盘,起吊元件与辐射转化靶连接,用于提升或降下辐射转化靶,托盘的上方设有定位台、装靶元件以及卸靶元件,所述定位台用于放置辐射转化靶,所述卸靶元件用于拆卸旧靶体,所述装靶元件用于安装新靶体,且装靶元件以及卸靶元件分别位于定位台的相对侧,本发明利用起吊元件、装靶元件以及卸靶元件实现靶体自动化更换,全程远程操作,避免操作人员近距离接触而受到辐射损伤。
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公开(公告)号:CN116387782A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310210279.5
申请日:2023-03-07
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: H01P3/00
Abstract: 本发明公开了一种可调间隙曲面波导装置,包括束管和波导调节机构;束管内设有相对设置且互相平行的两片曲面波导;波导调节机构设有两个,分别设在束管靠近两端的位置;波导调节机构包括波纹管、微分头、支撑导杆、波纹管、波导爪、导向法兰和弹性部件;波纹管和支撑导杆设在束管靠近两端的位置上;导向法兰安装在波纹管远离所述束管的一端,微分头与导向法兰远离波纹管的一侧连接;波纹管内设有波导爪,深入所述束管中,曲面波导设在波导爪上,波导爪与导向法兰连接;基于该装置实现了曲面波导的间隙调节。
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公开(公告)号:CN116173430A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310123120.X
申请日:2023-02-16
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: A61N5/10
Abstract: 本发明涉及一种照射角可调的放射治疗装置及使用方法,属于放射治疗技术领域,装置包括加速器、扫描器以及偏转器,加速器用于加速粒子源产生的粒子束,所述扫描器由交变电源驱动,所述交变电源输出的交变电压或交变电流在X向和Y向的波形、频率比、相位差和幅度可调,偏转器的内部存在静电场或静磁场,加速后的粒子束经扫描器扫描后在偏转器所在的平面内形成二维图形,所述静电场或所述静磁场对被扫描成二维图形的粒子束的传输方向进行偏转,偏转后的粒子束向心运动并传输至治疗点位,本发明利用扫描器将粒子束扫描为二维图形,然后利用偏转器将粒子束照射到治疗点位,实现连续照射,同时,可实现最大360°照射角,且照射角在(0°,360°]范围内可调。
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公开(公告)号:CN112837838B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202011330394.9
申请日:2020-11-24
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明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。本发明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。
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公开(公告)号:CN116598037A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310609886.9
申请日:2023-05-26
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Inventor: 肖德鑫 , 刘宇 , 羊奕伟 , 李鹏 , 张鹏 , 王汉斌 , 周征 , 周奎 , 王建新 , 单李军 , 罗星 , 沈旭明 , 闫陇刚 , 任忠国 , 陈立均 , 杨林德 , 吴岱 , 杨兴繁 , 黎明 , 赵剑衡
IPC: G21G4/02
Abstract: 本发明涉及一种用于中子源的辐射转化靶,属于中子物理及中子源技术领域,包括靶体,所述靶体由多个靶片堆叠而成,相邻的靶片之间存在供冷却液流通的靶片间隙,本发明中靶体采用多个靶片组成叠片靶结构,冷却液可在相邻的靶片之间流通,同时,按照靶体中电子束能量沉积密度变化趋势,靶片的厚度从薄到厚依次变化,使电子束能量沉积密度高的靶片得到更好的冷却,在保证高中子产额的同时,利于靶体散热,达到保护辐射转化靶的目的。
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公开(公告)号:CN113325012B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202110586767.7
申请日:2021-05-27
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明涉及一种高能带电粒子成像装置,属于带电粒子成像技术领域,依次包括共光轴设置的粒子源、束流匹配传输段、等离子体成像透镜组和探测系统,本发明采用粒子源、束流匹配传输段、等离子体成像透镜组和探测系统组成高能带电粒子成像系统,结构简单且紧凑,提升了高能带电粒子的适用性,丰富了高能带电粒子的应用场景,同时,利用等离子体成像透镜的高梯度优势,降低高阶成像误差,提升高能带电粒子成像装置的空间分辨能力,调节便捷。
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公开(公告)号:CN114165653A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111297068.7
申请日:2021-11-04
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明公开了一种多通道液氦输液管及液氦输液装置,该多通道液氮输液管,包括依次连通的均空心的第一套筒、中间管、第二套筒,所述第一套筒上开设有第一端口、第二端口、第三端口,所述第二套筒上开设有第四端口、第五端口,第三端口、第四端口分别与中间管的两端连接,第一端口、第二端口、第三端口、第四端口、第五端口均能用以通过液氦输液管道、液氦预冷管道、氦气回气管道。本发明解决了现有技术存在的当需要为另外一个恒温器输液氦时需要更换液氦输液管导致的更换周期长、更换操作麻烦、危险性大等问题。
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公开(公告)号:CN113805222A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111068171.4
申请日:2021-09-13
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01T7/00
Abstract: 本发明提供一种基于辐照剂量的快保护装置及方法,所述快保护装置包括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。本发明通过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,由此本发明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。
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公开(公告)号:CN113225886B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110771076.4
申请日:2021-07-07
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Inventor: 刘宇 , 吴岱 , 肖德鑫 , 李鹏 , 单李军 , 张鹏 , 王建新 , 周奎 , 周征 , 罗星 , 胡栋材 , 陈立均 , 和天慧 , 沈旭明 , 刘婕 , 邓德荣 , 邓仕钰 , 闫陇刚 , 劳成龙 , 王汉斌 , 潘清 , 王远 , 杨兴繁 , 黎明 , 金晓 , 赵剑衡 , 陈门雪 , 柏伟 , 张德敏 , 陈亚男 , 宋志大 , 白燕 , 张成鑫 , 刘清华 , 张小丽 , 程云 , 石正军 , 李敬 , 罗为 , 李雷 , 蒲晓媛 , 力涛 , 杨林德 , 崔玉柱
Abstract: 本发明属于放射装置技术领域,具体公开一种用于高能微焦点X射线的水冷旋转式辐射转换靶,包括沿靶面垂直方向水平移动的平移组件、设置于平移组件上的旋转驱动组件、传动连接于旋转驱动组件输出端的辐射转换靶以及套接于辐射转换靶外的真空腔室,所述辐射转换靶上设置有用于给辐射转换靶降温的冷却水路,所述旋转驱动组件与真空腔室之间设置有用于密封冷却水路的磁流体密封组件。通过对辐射转换靶靶盘增加水冷的冷却水路,对辐射转换靶靶盘进行水冷散热,以保护辐射转换靶;通过设置能在大气与真空环境之间传递旋转运动作用的磁流体密封组件,确保增加的冷却水路在辐射转换靶靶盘旋转过程中始终维持密封状态,从而实现辐射转换靶的正常运行。
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公开(公告)号:CN112837838A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202011330394.9
申请日:2020-11-24
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
Abstract: 本发明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。本发明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。
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