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公开(公告)号:CN103050212B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201310007021.1
申请日:2013-01-09
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: H01F6/00 , H01F6/04 , H01F6/06 , G01R33/3815
摘要: 一种开放式自屏蔽磁共振成像分裂式超导磁体系统。所述的超导磁体系统中,超导主线圈、超导矫正线圈(4)和超导屏蔽线圈(5)安装在左低温容器(1)和右低温容器(2)中;分裂式匀场铁片(11)、分裂式室温匀场线圈(12)、分裂式梯度线圈(13)安装在超导磁体系统的室温孔内关于对称平面正对称的三个圆柱面上。超导主线圈、超导矫正线圈(4)和超导屏蔽线圈(5)共同产生中心磁场强度为0.7T的磁场,并在中心直径为50cm的球形成像区域(15)内产生磁场峰峰值不均匀度为10ppm的磁场分布,5高斯杂散场在轴向和径向方向分别限制在3.5m和4.0m椭球范围内。
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公开(公告)号:CN102360691B
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201110171871.6
申请日:2011-06-24
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: H01F6/00 , G01R33/3815
CPC分类号: G01R33/34023 , G01R33/3806 , G01R33/3815 , G01R33/3875 , G01R33/421
摘要: 一种带有铁环结构的开放式核磁共振磁体系统,由超导线圈(1)与超导开关(14)组成闭环电流回路产生磁场,所产生的磁场通过上下铁轭(3)和侧铁轭(13)获得磁通回路并进行磁场屏蔽。磁体系统通过超导线圈(1)在磁体成像中心区域(15)内产生所需要的磁场。为了平衡超导线圈(1)与上下铁轭(3)之间巨大的电磁力,在低温容器(2)的内孔空间中安装圆环形的铁环(4)。通过铁环(4)改变超导线圈(1)与上下铁轭(3)之间的磁场分布,从而减小两者之间的相互电磁作用力。
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公开(公告)号:CN101865982B
公开(公告)日:2012-02-08
申请号:CN201010209712.6
申请日:2010-06-18
申请人: 中国科学院电工研究所
CPC分类号: G01R33/038
摘要: 一种用于空间磁体的二极磁矩的测量装置包括空间磁体(1)、支撑杆(2)、旋转架(3)、吊杆(4)、Helmholtz线圈(5)、支承座(6)、测力仪(7)和固定架(8)。由于Helmholtz线圈(5)产生的磁场和空间磁体(1)的磁矩相互作用,产生旋转力矩。Helmholtz线圈(5)受到旋转力矩作用,通过旋转架(3)和吊杆(4)使Helmholtz线圈(5)在支承座(6)承载支撑杆(2)上旋转。通过测量Helmholtz线圈(5)的转动力矩测量磁体的二极磁矩的大小。
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公开(公告)号:CN101794655A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN201010123276.0
申请日:2010-03-12
申请人: 中国科学院电工研究所
CPC分类号: H01L39/02 , H01F6/065 , Y10T29/49014 , Y10T29/49194 , Y10T29/49201
摘要: 一种具有高屏蔽特性的低电阻超导接头,将NbTi/Cu超导线(1)端部的外表面铜(2)腐蚀后形成NbTi超导丝(3)。在Nb/NbTi/Cu多层复合棒(4)的铌层(5)的每个通孔(8)内分别插入相同数目的NbTi超导丝(3),在Nb/NbTi/Cu多层复合棒(4)外施加一定的压力,将Nb/NbTi/Cu多层复合棒(4)和NbTi超导丝(3)通过压力结合在一起形成接头。将所述的接头插入到YBCO管(9)内,然后向YBCO管(9)内充入填满熔融的伍德合金焊料(10)。制成高屏蔽低电阻的超导接头。
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公开(公告)号:CN101505555B
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN200910078802.3
申请日:2009-03-03
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: H05B6/00
摘要: 用于触发高磁场超导磁体失超的加热器,包括电流引线(1、5)、聚酰亚胺薄膜(2)、不锈钢薄片(3)、铜薄膜(4)。在不锈钢薄片(3)的一个外表面上沿薄片长度方向电镀一层铜薄膜,铜薄膜为多块,铜薄膜之间间隔相等。在不锈钢薄片(3)外表面包裹聚酰亚胺薄膜(2),不锈钢薄片(3)和聚酰亚胺薄膜(2)用环氧树脂粘接。第一和第二电流引线(1、5)将加热器电流引入不锈钢薄片(3),通过加热器产生的热量传递到超导磁体上触发超导磁体失超。本发明加热器可快速触发超导磁体失超并将热量均匀释放在外电阻上,对于多线圈的高磁场超导磁体因局部热点烧毁起到了很好的保护作用。
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公开(公告)号:CN101593597A
公开(公告)日:2009-12-02
申请号:CN200910081461.5
申请日:2009-04-03
申请人: 中国科学院电工研究所
摘要: 一种用于高磁场超导螺线管线圈的应力支撑环,其特征在于支撑环(4)由内铝合金支撑环(1)和不锈钢外支撑环(2)组成。用冷氮气慢慢将铝合金内支撑环(1)冷却到77K的液氮温度,将不锈钢外支撑环(2)加热到300℃,然后将铝合金内支撑环(1)直接套入到不锈钢外支撑环(2)内,使得不锈钢环和铝合金环之间形成较强的结合力形成支撑环(4)。再将超导线圈(3)用冷氮气体慢慢将其冷却到77K的液氮温度。将支撑环(4)加热到200°C后,直接将超导线圈(3)装配到支撑环(4)内。本发明用于高磁场超导螺线管线圈的应力支撑环能有效抑制高磁场超导线圈的应力问题,减小超导线圈的失超煅炼次数和临界电流密度的退化。
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公开(公告)号:CN103065758B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310030359.9
申请日:2013-01-25
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: H01F6/00 , H01F6/06 , G01R33/3815
摘要: 一种超短腔自屏蔽磁共振成像超导磁体,由超导正向主线圈(2.1、2.2、3)、超导反向主线圈(4)、超导屏蔽线圈(5)、超导轴向匀场线圈组(6)和超导径向匀场线圈组(7)组成。所有线圈均安装在预布置线圈区域(1)范围内。超导正向主线圈(2.1、2.2、3)、超导反向主线圈(4)和超导屏蔽线圈(5)通电情况下,在直径为30cm的球形成像区域(10)内产生磁场强度为1.5T、磁场峰峰值不均匀度为10ppm的空间磁场分布。超导轴向匀场线圈组(6)和超导径向匀场线圈组(7)产生的矫正磁场使得直径为50cm的球形成像区域(11)内的磁场峰峰值不均匀度由777ppm提高至10ppm。预布置线圈区域(1)的轴向长度、内直径和外直径分别为1.10m、1.00m和1.75m,满足全身成像的需求。
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公开(公告)号:CN103065757B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201310030232.7
申请日:2013-01-25
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: H01F6/00 , H01F6/04 , H01F6/06 , G01R33/3815
摘要: 一种用于乳房成像的磁共振成像超导磁体系统,超导磁体系统由上低温容器(1)、下低温容器(2)、上超导主线圈、上超导屏蔽线圈(4)、下超导主线圈、下超导屏蔽线圈(6)和脉管制冷机(17)组成。上超导主线圈和上超导屏蔽线圈(4)安装上低温容器(1)内,上低温容器(1)提供直径为40cm的竖直室温孔。下超导主线圈和下超导屏蔽线圈(6)安装在平面型下低温容器(2)内,上、下低温容器之间提供间距为45cm的水平间隙。超导磁体在向上偏离超导磁体中心8cm、直径为20cm的球形成像区域内产生磁场强度为1.0T、磁场峰峰值不均匀度为15ppm的空间磁场分布,5高斯杂散场在竖直方向和水平方向分别约束在3.5m和4.0m的椭球范围内。
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公开(公告)号:CN102789867B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201210278270.X
申请日:2012-08-07
申请人: 中国科学院电工研究所
CPC分类号: Y02E40/64
摘要: 一种电磁压力制作超导接头的方法,将套有铌管(6)的无氧铜棒(5)插入NbTi管(4)内,NbTi管(4)的外表包有无氧铜管(3);再将两根NbTi/Cu超导线(1)的一端的NbTi超导丝(2)插入NbTi管(4)和铌管(6)的间隙内。将插有NbTi超导丝(2)的NbTi/Cu复合套管放置在螺管线圈(7)内,用脉冲电源(8)对螺管线圈(7)供电,形成较强的电磁力,通过均匀的电磁压力将两根NbTi/Cu超导线(1)、NbTi超导丝(2)、无氧铜管(3)、NbTi管(4)、无氧铜棒(5),以及铌管(6)紧密压接在一起,形成超导接头。
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公开(公告)号:CN103499797A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310406616.4
申请日:2013-09-09
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: G01R33/3815
摘要: 一种磁共振成像超导磁体螺线管线圈数目和初始位置获取方法,该方法将预布置线圈区域(1)进行二维连续网格划分,在保证成像区域椭球体表面(2)处目标点的磁场均匀度和5高斯杂散场约束圆柱体表面(3)处目标点的轴向和径向磁感应强度低于5高斯的设计要求条件下,将每个网格点(4)处的最大轴向和径向磁感应强度添加为约束条件,将目标函数和约束条件与优化变量之间的关系表述成线性规划数学模型,并求解出满足所有约束条件且目标函数最少时的二维网格点(4)处的电流分布图。该电流分布图由多个非零电流簇组成,由非零电流簇的分布可清晰地分辨出磁共振成像超导磁体所需的螺线管线圈的数目和初始位置参数。
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