一种超导回旋加速器真空室石英灯辐射烘烤方法

    公开(公告)号:CN111896285B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202010778382.6

    申请日:2020-08-05

    摘要: 本发明公开了一种超导回旋加速器真空室石英灯辐射烘烤方法,包括超导回旋加速器真空室、功能集成组件、真空泵抽气系统、石英灯辐射烘烤组件和高纯氮辅助充气组件;所述超导回旋加速器真空室上设置有法兰接口,本发明通过石英灯辐射加热组件对加速器真空室部件表面进行迅速升温处理,辅助以高纯氮气对真空室内表面残余成分进行冲刷,并将处理后的气体置换出超导回旋加速器真空室外,反复进行从而加速加速器超高洁净真空的获得,缩短加速器的测试周期,大大提高加速器的工作效率;石英灯加热组件可纵向进给或缩回,从而最大程度的对加速器进行加热烘烤,空间上不干涉加速器的正常运行,并提高超导回旋加速器真空室所能达到的极限真空度。

    一种超导回旋加速器真空室石英灯辐射烘烤方法

    公开(公告)号:CN111896285A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010778382.6

    申请日:2020-08-05

    摘要: 本发明公开了一种超导回旋加速器真空室石英灯辐射烘烤方法,包括超导回旋加速器真空室、功能集成组件、真空泵抽气系统、石英灯辐射烘烤组件和高纯氮辅助充气组件;所述超导回旋加速器真空室上设置有法兰接口,本发明通过石英灯辐射加热组件对加速器真空室部件表面进行迅速升温处理,辅助以高纯氮气对真空室内表面残余成分进行冲刷,并将处理后的气体置换出超导回旋加速器真空室外,反复进行从而加速加速器超高洁净真空的获得,缩短加速器的测试周期,大大提高加速器的工作效率;石英灯加热组件可纵向进给或缩回,从而最大程度的对加速器进行加热烘烤,空间上不干涉加速器的正常运行,并提高超导回旋加速器真空室所能达到的极限真空度。

    一种可高压差启动的真空插板阀

    公开(公告)号:CN111828663A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010778342.1

    申请日:2020-08-05

    IPC分类号: F16K3/02 F16K3/30

    摘要: 本发明公开了一种可高压差启动的真空插板阀,包括驱动机构、阀体、阀芯、旁路管道和真空阀;所述驱动机构连接阀芯,所述阀体包括低压侧腔和高压侧腔,阀芯的顶端与驱动机构固定连接,阀芯的底端伸入阀体的内部,且位于阀体内部的阀芯的一侧设置有高压侧腔,与高压侧腔对立一侧的阀体的内部设置有低压侧腔,阀体的底部设置有旁路管道,旁路管道的两端分别伸入阀体的内部,在开启插板阀之前,先通过开启旁路管道上的真空阀,使得气体通过旁路管道在低压侧腔和高压侧腔的内部流通,平衡阀芯两侧低压侧腔和高压侧腔内的真空压力,以避免因阀芯两侧压差过高而发生阀芯卡死无法动作和阀芯变形的状况。

    内潘宁源结构、回旋加速器

    公开(公告)号:CN115188648B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211092806.9

    申请日:2022-09-08

    摘要: 本发明公开了一种内潘宁源结构、回旋加速器,内潘宁源结构包括:阳极组件、第一阴极、第二阴极。阳极组件为筒体,以使阳极组件的内部形成有放电腔,放电腔的两端具有电子进口,电子进口的宽度小于放电腔的宽度,阳极组件上设有连通放电腔的离子出口;第一阴极位于阳极组件的一端且靠近一电子进口设置;第二阴极位于阳极组件的另一端且靠近另一电子进口设置。根据本发明实施例的内潘宁源结构,通过将电子进口的宽度设置成小于放电腔的宽度,使得内潘宁源结构工作时放电腔内形成有低能量电子区,从而在同等放电腔尺寸和运行条件,大大提高负氢离子的产量,从而降低射频打火频率,在小氢气流量下保证回旋加速器的稳定运行。

    内潘宁源结构、回旋加速器

    公开(公告)号:CN115188648A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202211092806.9

    申请日:2022-09-08

    摘要: 本发明公开了一种内潘宁源结构、回旋加速器,内潘宁源结构包括:阳极组件、第一阴极、第二阴极。阳极组件为筒体,以使阳极组件的内部形成有放电腔,放电腔的两端具有电子进口,电子进口的宽度小于放电腔的宽度,阳极组件上设有连通放电腔的离子出口;第一阴极位于阳极组件的一端且靠近一电子进口设置;第二阴极位于阳极组件的另一端且靠近另一电子进口设置。根据本发明实施例的内潘宁源结构,通过将电子进口的宽度设置成小于放电腔的宽度,使得内潘宁源结构工作时放电腔内形成有低能量电子区,从而在同等放电腔尺寸和运行条件,大大提高负氢离子的产量,从而降低射频打火频率,在小氢气流量下保证回旋加速器的稳定运行。