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公开(公告)号:CN107596579B
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201710948544.4
申请日:2017-10-12
申请人: 合肥中科离子医学技术装备有限公司 , 中国科学院等离子体物理研究所
IPC分类号: A61N5/10
摘要: 本发明公开一种基于紧凑型超导回旋加速器的质子治疗系统,包括超导回旋加速器系统、能量选择系统、束流输运系统、固定治疗室子系统和旋转机架治疗子系统;所述超导回旋加速器系统中的超导回旋加速器引出的固定能量质子束流,经能量选择系统实现70‑200MeV连续可调的质子束流,从而满足质子治疗肿瘤时射程的纵向调整;经束流输运系统分别传输给固定治疗室子系统和旋转机架治疗子系统;超导回旋加速器系统、能量选择系统、束流输运系统和治疗头协同控制,实现质子束流的横向扩展,完成对肿瘤的适形调强治疗。本发明的创新性好,实用性强,超导回旋加速器束流强度可调节,可以实现调强治疗;对患者肿瘤治疗的精准性、有效性、高效性有着极其重要的促进作用。
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公开(公告)号:CN109224321B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201811269404.5
申请日:2018-10-29
申请人: 合肥中科离子医学技术装备有限公司 , 中国科学院等离子体物理研究所
IPC分类号: H05H13/02
摘要: 本发明公开一种基于同步回旋加速器的质子重离子治疗系统,其特征在于,该治疗系统采用同步回旋加速器将质子或重离子加速到治疗所需的最高能量;对于质子,其最高能量为235MeV。束流从同步回旋加速器输出后进入高能输运线进行聚焦和偏转,送入能量选择器。能量选择器通过设置的石墨降能器,使得束流能量连续可调;束流进入单治疗室后被送至旋转机架系统,旋转机架可±185°旋转,使束流能在360°各个方向出射。本发明采用同步回旋加速器作为主加速器,相比于回旋加速器和同步加速器,可以使用最高大于5T的磁场,减小加速器的体积重量,从而制造的更加紧凑;且对加速电压要求较小,降低射频系统的成本和设计难度。
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公开(公告)号:CN111360002B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010394623.7
申请日:2020-05-11
申请人: 中国科学院等离子体物理研究所 , 合肥中科离子医学技术装备有限公司
摘要: 本发明公开了一种多功能银铜管道清洗控制系统与方法,该系统由触摸屏、PLC控制器、平台倾角调节单元、清洗控制单元、清洗剂回收控制单元、干燥热空气控制单元构成,触摸屏用于实现系统控制指令的发送与运行状态的监控,PLC控制器实现各个单元的集成控制与运行状态监测,平台倾角调节单元实现清洗部件工装的工作平台倾角的调节,清洗控制单元实现程序控制的清洗流程,清洗剂回收控制单元实现清洗剂的分类回收,干燥热空气控制单元用于对完成清洗后管道的吹干,本发明可以实现银铜管道清洗系统的清洗流程序控制制、清洗部件工装的工作平台倾角的调节、清洗剂的分类回收与干燥热空气的产生与输送。
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公开(公告)号:CN111360002A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010394623.7
申请日:2020-05-11
申请人: 中国科学院等离子体物理研究所 , 合肥中科离子医学技术装备有限公司
摘要: 本发明公开了一种多功能银铜管道清洗控制系统与方法,该系统由触摸屏、PLC控制器、平台倾角调节单元、清洗控制单元、清洗剂回收控制单元、干燥热空气控制单元构成,触摸屏用于实现系统控制指令的发送与运行状态的监控,PLC控制器实现各个单元的集成控制与运行状态监测,平台倾角调节单元实现清洗部件工装的工作平台倾角的调节,清洗控制单元实现程序控制的清洗流程,清洗剂回收控制单元实现清洗剂的分类回收,干燥热空气控制单元用于对完成清洗后管道的吹干,本发明可以实现银铜管道清洗系统的清洗流程序控制制、清洗部件工装的工作平台倾角的调节、清洗剂的分类回收与干燥热空气的产生与输送。
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公开(公告)号:CN109224321A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811269404.5
申请日:2018-10-29
申请人: 合肥中科离子医学技术装备有限公司 , 中国科学院等离子体物理研究所
IPC分类号: A61N5/10
CPC分类号: A61N5/1001 , A61N2005/1087
摘要: 本发明公开一种基于同步回旋加速器的质子重离子治疗系统,其特征在于,该治疗系统采用同步回旋加速器将质子或重离子加速到治疗所需的最高能量;对于质子,其最高能量为235MeV。束流从同步回旋加速器输出后进入高能输运线进行聚焦和偏转,送入能量选择器。能量选择器通过设置的石墨降能器,使得束流能量连续可调;束流进入单治疗室后被送至旋转机架系统,旋转机架可±185°旋转,使束流能在360°各个方向出射。本发明采用同步回旋加速器作为主加速器,相比于回旋加速器和同步加速器,可以使用最高大于5T的磁场,减小加速器的体积重量,从而制造的更加紧凑;且对加速电压要求较小,降低射频系统的成本和设计难度。
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公开(公告)号:CN107596579A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710948544.4
申请日:2017-10-12
申请人: 合肥中科离子医学技术装备有限公司 , 中国科学院等离子体物理研究所
IPC分类号: A61N5/10
摘要: 本发明公开一种基于紧凑型超导回旋加速器的质子治疗系统,包括超导回旋加速器系统、能量选择系统、束流输运系统、固定治疗室子系统和旋转机架治疗子系统;所述超导回旋加速器系统中的超导回旋加速器引出的固定能量质子束流,经能量选择系统实现70-200MeV连续可调的质子束流,从而满足质子治疗肿瘤时射程的纵向调整;经束流输运系统分别传输给固定治疗室子系统和旋转机架治疗子系统;超导回旋加速器系统、能量选择系统、束流输运系统和治疗头协同控制,实现质子束流的横向扩展,完成对肿瘤的适形调强治疗。本发明的创新性好,实用性强,超导回旋加速器束流强度可调节,可以实现调强治疗;对患者肿瘤治疗的精准性、有效性、高效性有着极其重要的促进作用。
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公开(公告)号:CN102709019A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210164525.X
申请日:2012-05-24
申请人: 中国科学院等离子体物理研究所
摘要: 本发明公开了实现导体不规则排列双C可拆分磁体线圈的柔性接头,包括有磁体线圈的内部导体、不锈钢壳体、固体绝缘结构、螺栓固定装配机构和柔性组件,本发明能够在满足本体绝缘性能和连接强度的情况下,实现被连接不规则排列导体在一定范围内的自由伸缩,保证并有足够的柔性接触空间来抵御电磁力对通电导体的影响,同时满足对被连接导体的优良接触通电性能。柔性组件的特殊设计,可以保证磁体线圈内部导体在运行时受大的电磁力作用下,接头两端的导体不受由于洛伦兹力影响而向相反方向位移引起接触不良,柔性组件采用的材料有效降低接头电阻,同时使用复合材料粉体或纤维(聚酰亚胺+玻璃丝带)加环氧树脂固化成型的绝缘板对高电流导体间起到有效的绝缘作用。
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公开(公告)号:CN104019257A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410250791.3
申请日:2014-06-05
申请人: 中国科学院等离子体物理研究所
IPC分类号: F16K17/06
摘要: 本发明公开了一种新型真空泄压阀,包括压力室、主阀室、活塞组件、压力控制器、充气嘴、流动介质的进口管道与出口管道;压力室和主阀室都是圆筒状结构,压力室顶部盖板上开设了两个尺寸不同的圆孔,并在相应的圆孔轴线位置焊接了压力控制器和充气嘴,压力室的下端设有压力室法兰,主阀室上端开设了与压力室法兰相配合的螺纹孔,主阀室通过焊接与流动介质的进、出口管道连接,进、出管道上均焊接了外部连接法兰;压力室和主阀室通过贯穿压力室法兰、螺纹孔的紧固螺栓连接,活塞组件设在压力室和主阀室的腔体中。本发明结构简单,动作迅速,且易于加工,解决了弹簧式安全阀的一些缺陷,同时给出了一种新的泄压保护策略。
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公开(公告)号:CN102820117B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201210295301.2
申请日:2012-08-20
申请人: 中国科学院等离子体物理研究所
摘要: 本发明公开了一种用于降低波纹度的楔形截面超导磁体线圈及导体绕制成型方法,包括有模具,模具包括有多个成型块和中心支撑柱,成型块包括有两个一端对接的弧形块,每个弧形块的内壁上开有一个装配孔,中心支撑柱的两侧分别自上至下设有数个定位块,每个定位块与上、下相邻的定位块之间有间隔;各成型块的一对弧形块分别自中心支撑柱的两侧卡接于中心支撑柱上,导线在模具上沿着各相邻成型块之间的间隔围绕着中心支撑柱进行连续绕制成型。本发明可以在保证装配空间和降低成本的前提下,有效降低大环圆周最外侧波纹度,进而降低磁体线圈中心等离子体外缘区域波纹度,保证等离子体稳定运行,且线圈导体加工设计和工艺实现合理方便。
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公开(公告)号:CN102709019B
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201210164525.X
申请日:2012-05-24
申请人: 中国科学院等离子体物理研究所
摘要: 本发明公开了实现导体不规则排列双C可拆分磁体线圈的柔性接头,包括有磁体线圈的内部导体、不锈钢壳体、固体绝缘结构、螺栓固定装配机构和柔性组件,本发明能够在满足本体绝缘性能和连接强度的情况下,实现被连接不规则排列导体在一定范围内的自由伸缩,保证并有足够的柔性接触空间来抵御电磁力对通电导体的影响,同时满足对被连接导体的优良接触通电性能。柔性组件的特殊设计,可以保证磁体线圈内部导体在运行时受大的电磁力作用下,接头两端的导体不受由于洛伦兹力影响而向相反方向位移引起接触不良,柔性组件采用的材料有效降低接头电阻,同时使用复合材料粉体或纤维(聚酰亚胺+玻璃丝带)加环氧树脂固化成型的绝缘板对高电流导体间起到有效的绝缘作用。
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