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公开(公告)号:CN109488845A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811399526.6
申请日:2018-11-22
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: F16M11/04
摘要: 本发明公开了一种束流检测器高精度安装调节装置,包括立柱,立柱的顶部四角安装固定有双头螺柱,四个双头螺柱的顶端安装有调整板,束流检测器底座安装在调整板的表面。本发明通过销钉和定位螺栓的配合实现束流检测器在水平方向上的精确定位,同时在竖直方向上通过双头螺柱与螺母的配合,能够实现在束流检测器使用过程中,通过调节螺母在双头螺柱竖直方向的位置,进而实现束流检测器在竖直方向的位置调节,通过水平方向和竖直方向的调节,能够提高束线检测器的精准度,进而实现对束流的精准监测。
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公开(公告)号:CN112268633A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011139689.8
申请日:2020-10-22
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: G01K7/18
摘要: 本发明公开了一种用于30至73K内工业铂电阻的温度与电阻值转换方法,用于解决现有技术对73K以下工业铂电阻的温度测量误差较大,难以满足精度更高的测量需求的问题;该方法包括:通过四引线方法和消除热阻方法相结合,完成工业铂电阻的温度与电阻值对应关系测量;根据采集数据,拟合得出30K至73K温区下的工业铂电阻与温度值的对应公式;将公式通过计算机编程写入采集模块中;采集模块实现对30‑73K温区范围内的温度测量;本发明提供的30K至73K内的温度采集方法可实现该温区下的精确测量,测量误差在1K范围内,极大的降低了低温测量领域的传感器费用,可满足低温测试中大部分的测试需求。
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公开(公告)号:CN108939324A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810995246.5
申请日:2018-08-29
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: A61N5/1042 , A61N2005/1087
摘要: 本发明公开一种用于回旋加速器超导磁体的拉杆预紧机构,包括铁轭盖板、超导磁体、超导磁体拉杆与拉杆预紧装置,所述铁轭盖板上开有四个均匀分布的通孔,四个通孔内均滑动设置有超导磁体拉杆,超导磁体拉杆的一端套接有拉杆预紧装置,超导磁体拉杆的另一端通过焊接连接有超导磁体,超导磁体与铁轭盖板之间设置有O型密封圈。本发明能够通过密封结构有效保证加速器内部的主真空环境,同时在超导磁体反复拆装的过程中通过扭矩扳手的扭矩值与刻度标尺上的刻度值校验超导磁体的位置,保证了超导磁体在每次装配中都能处于同一位置,从而保证加速器内部的磁场环境一致。
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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:CN108939324B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN201810995246.5
申请日:2018-08-29
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: H01F6/00
摘要: 本发明公开一种用于回旋加速器超导磁体的拉杆预紧机构,包括铁轭盖板、超导磁体、超导磁体拉杆与拉杆预紧装置,所述铁轭盖板上开有四个均匀分布的通孔,四个通孔内均滑动设置有超导磁体拉杆,超导磁体拉杆的一端套接有拉杆预紧装置,超导磁体拉杆的另一端通过焊接连接有超导磁体,超导磁体与铁轭盖板之间设置有O型密封圈。本发明能够通过密封结构有效保证加速器内部的主真空环境,同时在超导磁体反复拆装的过程中通过扭矩扳手的扭矩值与刻度标尺上的刻度值校验超导磁体的位置,保证了超导磁体在每次装配中都能处于同一位置,从而保证加速器内部的磁场环境一致。
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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:CN109059331B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN201810935615.1
申请日:2018-08-16
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: F25B9/14
摘要: 本发明公开一种用于低温恒温器的拉杆机构,包括:上固定结构、冷屏拉杆、下固定结构、旋转调节结构;上固定机构包括上连接座,上连接座通过第一螺栓、第一螺母与冷屏拉杆的上端固定连接;下固定机构包括:下连接座、限位销、第一圆环板、第二圆环板、弹簧;旋转调节结构包括:调节螺钉、第三螺母,调节螺钉的上端与第二圆环板面接触;杜瓦上板的顶部通过螺钉安装有GM制冷机,杜瓦上板的下端设有第一真空隔断体、第二真空隔断体;下连接座的底板与氦气罐之间连接有氦气罐拉杆。本发明不仅解决了制冷机后期维护困难问题,还解决了氦气罐拉杆挂在冷屏上板而导致冷屏上板刚度不足的问题,制冷机拆装维护方便,无需破坏真空环境。
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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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