空间探测用紧凑轻型环形微通道板组件

    公开(公告)号:CN115020184B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202210502378.6

    申请日:2022-05-09

    IPC分类号: H01J43/24

    摘要: 本发明提供一种空间探测用紧凑轻型环形微通道板组件,包括外盖板、内盖板、外弹性构件、内弹性构件、输入电极柱、外输入电极、内输入电极、第一片MCP、第二片MCP、输出电极柱、外输出电极、内输出电极、阳极板、外骨架、内骨架、垫片、底座、输入电极套筒、输出电极套筒、输入电极螺母和输出电极螺母。本发明的空间探测用紧凑轻型环形微通道板组件在具备体积小、质量轻、抗冲击振动能力强的特点的同时,还满足空间探测的高时间特性的要求,适于搭载在卫星或空间站上,探测空间中的各类粒子或者射线,实现高能物理领域的空间探测应用。

    适用于扇形微孔光学镜片屏段的热熔压模具与方法

    公开(公告)号:CN115179484B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202210719694.9

    申请日:2022-06-23

    摘要: 本发明提供一种适用于扇形微孔光学镜片屏段的热熔压模具与方法,其中热熔压模具包括上压块、拱形支撑架、转动夹持部、转轴以及底座。两个转动夹持部成V型布置在拱形支撑架的下方,在述拱形支撑架的底部与两个转动夹持部形成的V型空间形成用于容纳扇形微孔光学镜片屏段的弧形腔体;两个上压块、拱形支撑架以及两个转动夹持部依次叠压在底座所形成的镂空空间内;所述镂空空间沿着屏段截面方向的截面呈V型;两个转动夹持部的底部套在所述转轴上,并且被设置成可围绕所述转轴相对转动以调整其所形成的弧形腔体。通过本发明的热熔压模具,屏段在组件的熔压过程中,通上压块施压联动,保证四个方向的理想受力效果。

    适用于扇形微孔光学镜片屏段的热熔压模具与方法

    公开(公告)号:CN115179484A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210719694.9

    申请日:2022-06-23

    摘要: 本发明提供一种适用于扇形微孔光学镜片屏段的热熔压模具与方法,其中热熔压模具包括上压块、拱形支撑架、转动夹持部、转轴以及底座。两个转动夹持部成V型布置在拱形支撑架的下方,在述拱形支撑架的底部与两个转动夹持部形成的V型空间形成用于容纳扇形微孔光学镜片屏段的弧形腔体;两个上压块、拱形支撑架以及两个转动夹持部依次叠压在底座所形成的镂空空间内;所述镂空空间沿着屏段截面方向的截面呈V型;两个转动夹持部的底部套在所述转轴上,并且被设置成可围绕所述转轴相对转动以调整其所形成的弧形腔体。通过本发明的热熔压模具,屏段在组件的熔压过程中,通上压块施压联动,保证四个方向的理想受力效果。

    适用于空间X射线探测用的环形微孔光学镜片的光学装配装置与方法

    公开(公告)号:CN113376785A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110723443.3

    申请日:2021-06-28

    IPC分类号: G02B7/00 G02B7/02

    摘要: 本发明提供一种适用于空间X射线探测用的环形微孔光学镜片的光学装配装置与方法,其中光学装配装置包括:底板,在平面方向设置有N个等分圆周的第一镂空区;N个支撑架,为扇形形状;每个支撑架在平面方向设置有N个对应第二镂空区;在每个支撑架与底板之间设置的标准球;在每个支撑架与底板之间设置的缓冲调节部,实现支撑架与底板之间的相对松紧度以及相对位置的调节;在每个支撑架与底板之间设置的姿态调节部,能够通过从支撑架方向的调节,实现支撑架与底板之间的姿态调节;设置在每个支撑架上方的上盖。通过六片MPOS镜片的组合实现组件的装配,六片镜片在同一圆弧上且六片镜片均可独立调节,实现镜头组件装配的调节,达到理想的效果。

    气体储存用玻璃毛细管阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN116535087A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310479874.9

    申请日:2023-04-28

    摘要: 本发明提供一种气体储存用玻璃毛细管阵列及其制备方法,包括以下步骤:选取耐压玻璃材料制备成内外表面光滑的玻璃管,并拉制切割成玻璃单管;将玻璃单管排列捆扎后在抽气状态下进行拉制切割,得到多个玻璃多管阵列;将玻璃多管阵列逐排排入排屏模具中,形成紧密排列的屏段;将排列好的屏段放入真空熔压系统中,在预设温度和真空环境下加压,使得屏段中所有的多管融压成一体;将熔压好的屏段悬挂固定,一端缓慢放入拉丝炉的有效温区,屏段在所需温度内进行保温,使屏段一端熔为一体,多管结构实现密闭;缓慢降温对屏段进行退火,得到所需的玻璃毛细管阵列。本发明的方法有效提高玻璃毛细管的整体耐压性能,消除其他密闭材料带来的环境限制。

    用于MPOS屏段生产的复丝排屏、熔压装置以及方法

    公开(公告)号:CN113429126A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110723444.8

    申请日:2021-06-28

    IPC分类号: C03B37/15

    摘要: 本发明涉及超精密玻璃加工技术领域,具体而言涉及用于MPOS屏段生产的复丝排屏、熔压装置以及方法,包括:下模,具有一个底面以及与底面相对分布具有一定径向长度内凹的圆弧面,使复丝沿着圆弧面可排列出扇形外形的复丝屏;内、外靠条,被设置在圆弧面轴向方向的两端,均具有一个水平接触面和竖直接触面;基准座,设有基准槽,具有一个上端面和两个相对分布的侧面,所述基准座上设有能延伸至侧面内侧的螺钉;其中,所述下模的底面与外靠条的水平接触面与所述基准槽上端面贴合;实现使用方法简单可操作的方案使复丝进行对称排列,通过排屏排列出对称性较高屏段,同时在熔压过程中均匀的对复丝复丝屏加压,可极大的提高MPOS的角分辨率。

    空间探测用紧凑轻型环形微通道板组件

    公开(公告)号:CN115020184A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210502378.6

    申请日:2022-05-09

    IPC分类号: H01J43/24

    摘要: 本发明提供一种空间探测用紧凑轻型环形微通道板组件,包括外盖板、内盖板、外弹性构件、内弹性构件、输入电极柱、外输入电极、内输入电极、第一片MCP、第二片MCP、输出电极柱、外输出电极、内输出电极、阳极板、外骨架、内骨架、垫片、底座、输入电极套筒、输出电极套筒、输入电极螺母和输出电极螺母。本发明的空间探测用紧凑轻型环形微通道板组件在具备体积小、质量轻、抗冲击振动能力强的特点的同时,还满足空间探测的高时间特性的要求,适于搭载在卫星或空间站上,探测空间中的各类粒子或者射线,实现高能物理领域的空间探测应用。

    抑制微光像增强器雪花点噪声的微通道板及其制备方法

    公开(公告)号:CN115692140B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202211368592.3

    申请日:2022-11-03

    IPC分类号: H01J31/50 H01J43/24

    摘要: 本发明提供一种抑制微光像增强器雪花点噪声的微通道板及其制备方法,在微通道板制备过程中,使用耐高温的微通道阵列基片,置于高真空环境的原子层沉积设备;在原子层沉积设备中保持高真空环境,原位完成对微通道阵列基片的高温烘烤、制备金属绝缘体复合膜层与制备二次电子发射层的工艺过程,制备得到最终的微通道板。本发明在耐高温烘烤的微通道阵列基底上,原位完成高真空高温烘烤、金属绝缘体复合膜层与高二次电子发射层的制备,制备出含气量、放气量极低的微通道板,抑制其在应用到像增强器时的像增强器雪花点噪声。

    抑制微光像增强器雪花点噪声的微通道板及其制备方法

    公开(公告)号:CN115692140A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211368592.3

    申请日:2022-11-03

    IPC分类号: H01J31/50 H01J43/24

    摘要: 本发明提供一种抑制微光像增强器雪花点噪声的微通道板及其制备方法,在微通道板制备过程中,使用耐高温的微通道阵列基片,置于高真空环境的原子层沉积设备;在原子层沉积设备中保持高真空环境,原位完成对微通道阵列基片的高温烘烤、制备金属绝缘体复合膜层与制备二次电子发射层的工艺过程,制备得到最终的微通道板。本发明在耐高温烘烤的微通道阵列基底上,原位完成高真空高温烘烤、金属绝缘体复合膜层与高二次电子发射层的制备,制备出含气量、放气量极低的微通道板,抑制其在应用到像增强器时的像增强器雪花点噪声。