首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   7篇
  免费   1篇
  国内免费   2篇
原子能技术   9篇
自动化技术   1篇
  2019年   1篇
  2018年   1篇
  2014年   1篇
  2007年   1篇
  2004年   2篇
  2003年   1篇
  2002年   2篇
  2001年   1篇
排序方式: 共有10条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1
1.
微波系统是自屏蔽消毒灭菌装置的关键部件之一。它包括微波的产生、传输、监测以及保证系统稳定工作的充气装置。 采用M5125型磁控管作为高功率微波信号源,工作频率为2998MHz,输出脉冲功率2MW,平均功率2kW,经过方圆转换波导、弯波导、四端环行器、抽气波导和波导窗后,由加速管输入耦  相似文献   
2.
高功率射频技术是强流加速器技术的基础。建立高功率射频研究实验系统,为的是进行高功率射频元件、射频材料和射频测量技术研究,解决强流加速器射频系统的关键技术与设备,推动强流加速器的发展。 射频研究试验系统主要由稳定射频激励源、速调管放大器、高压脉冲调制器、水冷系统、波导传输系统、大功率测量装置和低功率监控装置组成。 系统的方案设计已完成。现已完成了稳定射频激励源设计。该激励源由稳频信号源和固态功率放大器组成。工作频率2856MHz,8h内的频率稳定度5×10-7,输出脉冲功率大于350W,脉冲宽度18μs,脉冲重复频率450~650Hz。射频激励源已按设计要求外协加工。  相似文献   
3.
微波系统是无损探伤电子直线加速器的重要组成部件之一。它包括微波的产生、传输、监测以及保证系统稳定工作的充气装置和自动频率控制装置。 MG5193型磁控管工作频率2998MHz,输出脉冲功率2.6MW,平均功率2.6kW,经过方圆转  相似文献   
4.
绝缘是高压倍加器的主要技术难题之一。高电压可引发高压倍加器内部材料的等离子体击穿,形成放电通道,造成高压短路。为了提高高压倍加器主体的耐电压能力,采用了高压气体-密封钢筒式结构,即将高压倍加器主体放在一个充有0.3MPa六氟化硫的密封钢筒内,以提高其耐高压能力。高压倍加器充气系统主要由气瓶、减压器、过滤器、电接点压力表、各种阀门与连接元件组成。电接点压力表提供过压与欠压保护接点,起压力保护作用。采用机械安全阀可避免因突发意外,造成钢筒内气体压力过高而导致的钢筒破裂事故。为了防止因接口质量问题而出现的漏气现象,…  相似文献   
5.
微型核电池是目前航天器仪器、设备理想的电源。63Ni是镍电池的核心工作物质。通过在反应堆中辐照高丰度的稳定同位素62Ni,能产生放射性同位素63Ni。为保证62Ni的丰度达到要求,本文开展了62Ni同位素的分离制备研究,进行了磁场及束流输运计算,对离子源及接收器口袋进行了改进设计,制定了电磁分离法分离高丰度62Ni的工艺流程。利用现有的电磁同位素分离器,开展了用电磁分离法分离高丰度、高纯度62Ni稳定同位素的实验,最终获得了丰度≥90%的62Ni同位素。  相似文献   
6.
10MeV大功率电子辐照加速器是采用行波加速结构的电子直线加速器。微波系统是它的重要组成部分之一,该系统包括微波的产生、传输、监测及保障速调管和波导窗安全可靠运行的驻波比快速成保护装置和保证微波系统稳定工作的充气装置。本系统采用高稳定度的晶振锁相式信号源和350W固态功率放大器作为高功率放大器一速调管的激励级,速调管工作中心频率2856MHz,带宽1MHz。  相似文献   
7.
微波系统是10MeV加速器的重要部件之一,速调管产生频率2856MHz、脉冲功率5MW的射频信号,经传输波导通过耦合器馈入加速管,在加速管内形成行波加速场,加速电子束到设计能量。为了保证加速管工作在行波状态,剩余的微波功率用水负载加以吸收。  相似文献   
8.
高丰度85Rb和87Rb是原子钟的核心工作物质,而电磁分离方法是获得高丰度铷同位素唯一可行的方法。接收器是电磁分离器的核心部件之一,分离不同的同位素,接收器的设计参数不同。为保证铷同位素的丰度达到使用要求,通过对接收器口袋参数的计算,确定了铷同位素接收器口袋的尺寸与位置,对口袋的材料与冷却温度进行理论计算,完成了口袋的优化,确定了口袋的冷却温度低于25 ℃,改善了接收器溅射和蒸发对同位素丰度影响的问题。目前,接收器已安装在同位素电磁分离器上,开展了铷同位素的分离实验,确定了理想的分离参数,接收到的铷同位素的丰度取得了突破。  相似文献   
9.
同位素电磁分离器EMIS-170是我国唯一一台大型同位素电磁分离器。同位素电磁分离器计算机控制系统主要利用西门子TIA 博途软件(TIA Portal)进行开发,用于监测同位素电磁分离器整个工艺系统和设备的运行参数和状态。离子源系统是同位素电磁分离器一个重要系统,利用计算机控制离子源的分离参数,实现对离子源分离参数的控制,并提供必要的连锁保护功能,防止操作员的误操作,根据模拟信号、开关量监测显示报警状态,提高了分离器重要电参数的调节精度,有效提高了同位素产品的丰度。  相似文献   
10.
微波系统是无损探伤加速器的重要部件之一,它产生频率2 998 MHz、脉冲功率2.6 MW的射频信号,并经传输波导馈入加速管,在加速管内形成驻波电磁场,加速电子到能量9 MeV。 为了保证磁控管稳定工作和运行,采用高功率四端环行器隔离加速管的反射,采用紧凑型定向耦合器分别对入射与反射的射频信号取样,监测功率电平、频率与微波包络波形,同时为自动频率控制装置提供鉴相信号,使磁控管工作频率自动跟踪加速管的谐振频率,从而获得稳定的能量与最大剂量率输出。波导系统充入0.18 MPa的六氟化硫,防止射频电击穿,提高系统运行的稳定性。该系统提供…  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号