基于紧凑型超导回旋加速器的质子治疗系统

    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

    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。

    基于紧凑型超导回旋加速器的质子治疗系统

    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

    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。

    一种自动磁场诱变机
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105359966A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510811874.X

    申请日:2015-11-19

    IPC分类号: A01H1/06

    摘要: 本发明公开了一种自动磁场诱变机,GM制冷机安装在制冷机冷箱内,在磁体杜瓦内部设有样品台,样品台上安装有紫外灯,在样品台下方还设有电加热丝和温度计,在样品台上固定有连杆,所述的连杆的端部与所述的电机连接,在磁体杜瓦的内部还设有超导线圈,在超导线圈的外侧依次设有电绝缘层、液氦容器、40K冷屏和超绝热层,液氦容器与40K冷屏之间保持真空,超绝热层与杜瓦内壁之间保持真空,所述的GM制冷机的一级冷头与40K冷屏连接,GM制冷机的二级冷头通过氦与电传输管线与液氦容器连接。本发明的自动磁场诱变育种机,可实现静态和动态情况下的磁场诱变,以提高菌株产量,结构新颖,操作简单,因此具有很高的应用价值。

    回旋加速器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115460759A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211390095.3

    申请日:2022-11-08

    IPC分类号: H05H13/00 H05H7/04

    摘要: 本发明公开了一种回旋加速器,回旋加速器包括:磁铁系统、离子源系统、射频系统、剥离引出系统、束测系统、靶系统、升降系统和真空系统,磁铁系统包括上铁轭盖板、下铁轭盖板、铁轭腰、上磁铁线圈、下磁铁线圈、磁极组,磁极组包括上扇形磁极和下扇形磁极,铁轭腰设置在上铁轭盖板和下铁轭盖板之间,并与上铁轭盖板和下铁轭盖板构造出回旋加速腔,射频系统、剥离引出系统、束测系统和靶系统均安装在铁轭腰上。根据本发明实施例的回旋加速器,有利于优化回旋加速器的结构布局,从而有利于减小回旋加速器的体积,可以降低上铁轭盖板和下铁轭盖板的加工难度,从而进一步降低生产成本。

    一种可移动的霍尔传感器校准装置

    公开(公告)号:CN111398877B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202010238360.0

    申请日:2020-03-30

    IPC分类号: G01R33/07 G01R33/00

    摘要: 本发明公开一种可移动的霍尔传感器校准装置,包括驱动机构、支撑平台、固定螺栓、支撑柱、霍尔传感器、传感器支撑、顶丝、夹块、NMR传感器、磁场采集器以及校准铁等组成。所述校准铁提供一个均匀磁场;所述传感器支撑装配在所述支撑柱内,并且能够直线移动;所述磁场采集器与所述NMR传感器及所述霍尔传感器相连接;所述支撑柱通过所述固定螺栓固定在所述支撑平台上;所述支撑平台对其他部件起到固定支撑作用;本发明具有结构紧凑、定位精确、操作简单、测量精准、自动采集数据等优点,通过对霍尔传感器的校准,能够提高霍尔传感器的测量精度,获得精确地磁场数据。

    一种用于超导磁体系统的气体排放系统

    公开(公告)号:CN111952033A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010843049.9

    申请日:2020-08-20

    IPC分类号: H01F6/00

    摘要: 本发明公开了一种用于超导磁体系统的气体排放系统,包括低温容器、安全泄压管路和排气管路,所述低温容器用于储存低温液体,所述安全泄压管路用于调节低温容器内气体压力,所述排气管路用于低温液体大量挥发时,排出低温气体。本发明的有益效果是:本发明的排空阀门可以一定的压力值下自动关闭或开启,当失超发生时,排空阀门可自动开启,当低温设备内气压降低至安全范围内,排空阀门可以自动关闭,避免低温气体大量排出,节约资源,减小系统运行成本;当失超时,气体优先从排空阀门排出,使低温设备内的大量气体得到及时泄放,避免通过破坏爆破膜的方式泄压,减少系统的零件损耗。

    一种多层绝热被的包裹工艺

    公开(公告)号:CN109630811A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910068729.5

    申请日:2019-01-24

    IPC分类号: F16L59/08 F16L59/02

    摘要: 本发明公开一种多层绝热被的包裹工艺,该工艺具体步骤为:多层绝热被包裹于低温设备之前,在多层绝热被表面进行开孔处理,孔直径在3‑6mm,孔与边界、孔与孔之间的距离为150‑200mm;将多层绝热被放入真空环境烘烤,烘烤温度105‑140℃,烘烤时间不少于4小时;根据多层绝热被的单元数量和低温设备形状选择不同的连接方法;包裹完毕的多层绝热被由玻璃纤维网布塑形保护。本发明的有益效果是:本发明提供的多层绝热材料的开孔和烘烤方法,可以减少多层绝热材料之间夹带的气体和水分,减少材料放气、提高抽真空效率。本发明提供的不同区域间多层绝热材料的连接方法,可以进一步减少因为拼接漏缝或者不同温区的多层绝热材料相连接导致的漏热。

    一种基于辐射变色薄膜实现束流位置测量的方法

    公开(公告)号:CN109085637A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810936181.7

    申请日:2018-08-16

    IPC分类号: G01T1/29

    摘要: 本发明公开了一种基于辐射变色薄膜实现束流位置测量的方法,该方法包括下述步骤:利用胶片裁剪器将薄膜剪至所需尺寸,采用真空胶带把薄膜粘在薄膜固定框架上;使用螺钉将固定框架、固定槽、束流通道端面三者进行固定;在测量前需对计划用的标定薄膜进行标定,得薄膜剂量-光密度响应曲线;测量时束流轰击验证薄膜发生变色,经扫描仪扫描后,在后端处理软件输入已标定得曲线关系式将变色区域处理为剂量等高线图,该等高线图可判断束斑位置等相关参数信息。本发明原理可靠简单,可行性高,操作性强,可以实现毫米以下的位置分辨率,与传统束流位置探测器相比,解决了因加速器主机空间受限而无法放置的问题,以满足加速器束流诊断要求。