专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种激光负离子源及负离子束流获取方法-CN202310753140.5在审
  • 何明;李康宁;包轶文;游曲波;赵庆章;张文慧 - 中国原子能科学研究院
  • 2023-06-25 - 2023-10-27 - H01J27/02
  • 本发明属于离子源技术领域,具体涉及一种激光负离子源及负离子束流获取方法,其中的激光负离子源包括用于放置样品(4)的样品架(3)和用于对样品(4)进行轰击进而产生等离子体(16)的激光器(1),还包括电荷交换管(8),电荷交换管(8)用于将等离子体(16)中引出的正离子(17)进行电荷交换获得负离子(18)。本发明利用激光的强电离特性和电荷交换的物理原理,提高负离子源的电离效率。激光(15)的光束可聚焦到微米量级,通过调节光束的位置可实现样品(4)不同位置不同核素含量的测定,满足特殊样品的分析需要。不需制样,满足了样品的快速测定;同时,避免了传统铯溅射源引入的杂质干扰,满足超纯材料的分析。
  • 一种激光离子源离子束获取方法
  • [发明专利]一种在线质谱测量系统-CN202210680527.8在审
  • 何明;包轶文;赵庆章;李康宁;张文慧;胡畔;游曲波;苏胜勇 - 中国原子能科学研究院
  • 2022-06-15 - 2022-09-06 - H01J49/04
  • 本申请实施例公开了一种在线质谱测量系统,涉及质谱检测技术领域,能够方便的使样品进行气化,并将气化后的样品转换成质谱测量装置所要求的负离子,能够实现对样品的快速在线分析。本申请实施例提供的在线质谱测量系统包括样品气化装置、离子源模块、电荷装换装置和质谱测量装置。其中,样品气化装置用于放置样品并使样品气化;离子源模块连接至样品气化装置的出口,用于将气化后的样品电离成正离子;电荷转换装置连接至离子源模块的出口,用于将正离子转换为负离子;质谱测量装置连接至电荷转换装置的出口,用于对样品中的核素的含量进行分析测定。本申请实施例提供的在线质谱测量系统用于对样品中的核素进行分析测定。
  • 一种在线测量系统
  • [发明专利]串列加速器-CN202110317904.7有效
  • 何明;包轶文;游曲波;苏胜勇;李康宁;赵庆章;胡跃明 - 中国原子能科学研究院
  • 2021-03-25 - 2022-03-11 - H05H5/06
  • 本发明公开了一种串列加速器,包括:台架;真空绝缘型串列加速装置,设置在台架上;第一电压源,用于向台架提供第一电压;第二电压源,用于向真空绝缘型串列加速装置提供第二电压;第一加速管及第二加速管。第一加速管和第二加速管设置在台架两侧,并分别与真空绝缘型串列加速装置连接。本发明提供的串列加速器通过第一电压源和第二电压源分别向台架和真空绝缘型串列加速装置提供高压,从而使得串列加速器的端部电压为台架的电压和真空绝缘型串列加速装置的电压之和,而无需将第一加速管、第二加速管、台架等设置在钢筒内,且无需在钢筒内充入高压SF6气体来进行绝缘,从而可以极大地简化结构、降低成本、并可以避免使用SF6气体而对环境造成影响。
  • 串列加速器
  • [发明专利]探测装置和方法-CN202111188769.7在审
  • 何明;何洪钰;包轶文;高智星;赵庆章;张文慧;游曲波;苏胜勇;李康宁;胡畔 - 中国原子能科学研究院
  • 2021-10-12 - 2022-01-14 - G01N27/626
  • 本申请的实施例提供一种探测装置和方法,探测装置包括:照射部,用于发射激光照射待测样品以生成等离子体;引导部,所述引导部与所述照射部连接,以将所述等离子体中的负离子引出;加速器,所述加速器与所述引导部连接以接收引导部引出的所述负离子,所述加速器将所述负离子加速后剥离形成正离子并继续加速;探测部,与所述加速器连接,以对所述加速器射出的正离子进行探测。根据本申请实施例的探测装置和方法能够直接对待测样品进行探测而无需进行化学制备,从而能够实现待测样品的原样探测且效率较高。
  • 探测装置方法
  • [发明专利]串列加速器-CN202111187251.1在审
  • 何明;包轶文;游曲波;苏胜勇;李康宁;赵庆章;胡跃明;张文慧;胡畔 - 中国原子能科学研究院
  • 2021-10-12 - 2022-01-07 - H05H5/06
  • 本申请的实施例提供一种串列加速器,用于将负电子加速后剥离成正电子并继续加速,串列加速器包括:壳体,壳体的两端分别设置有开口;剥离部,用于对输入的负电子进行剥离形成正电子并输出,剥离部绝缘地设置在壳体内,剥离部的输入端与壳体的一端之间形成第一间隙,剥离部的输出端与壳体的另一端之间形成第二间隙;馈压部,用于为剥离部馈入正电压,以在第一间隙和第二间隙中形成加速电场,使经由壳体一端的开口进入壳体的负离子能够在第一间隙被加速并输入剥离部,剥离部输出的正离子能够在第二间隙被加速并经由壳体另一端的开口离开壳体。根据本申请实施例的串列加速器结构紧凑,使用成本较低。
  • 串列加速器
  • [发明专利]用于同位素测量的加速器质谱装置-CN202010002369.1有效
  • 何明;包轶文;姜山;游曲波;苏胜勇;李康宁;赵庆章;庞仪俊 - 中国原子能科学研究院
  • 2020-01-02 - 2021-07-20 - G01N27/62
  • 本发明的实施例提供了一种用于同位素测量的加速器质谱装置,其包括离子源、注入系统、加速管、气体剥离系统、分析系统以及探测系统,其中,离子源与注入系统连接,注入系统的输出端与加速管连接,加速管的输出端与气体剥离系统连接,气体剥离系统的输出端与分析系统连接,分析系统连接至探测系统;离子源用于产生同位素负离子;注入系统对同位素负离子进行分离,并且使同位素负离子交替注入加速管;加速管对经注入系统分离后的负离子进行加速;气体剥离系统将加速后的负离子转化为正离子,同时将分子离子瓦解;分析系统对正离子进行分析后将正离子送入探测系统,探测系统对上述正离子进行测量。本发明的装置结构紧凑、涉及的操作流程简单。
  • 用于同位素测量加速器装置
  • [发明专利]加速器质谱装置及加速器质谱测量方法-CN201910743604.8有效
  • 何明;包轶文;游曲波;苏胜勇;姜山;李康宁;赵庆章;胡跃明 - 中国原子能科学研究院
  • 2019-08-13 - 2020-11-10 - H01J49/00
  • 本发明提供了一种加速器质谱装置,包括用于产生负离子的离子源,离子源产生的负离子通过注入系统进入串列加速器,串列加速器连接至分析系统并且分析系统连接至探测器;其中,串列加速器包括第一加速管、气体剥离器和第二加速管,第一加速管、气体剥离器和第二加速管依次连接;注入系统包括第一静电分析器和注入磁铁;分析系统包括分析磁铁和第二静电分析器。本发明还提供了一种基于该加速器质谱装置的测量方法。本发明通过对加速器质谱装置进行优化设计以简化其结构并提高装置的质量分辨和传输效率,从而实现痕量或超痕量多核素的高效、高灵敏测量。
  • 加速器装置测量方法
  • [发明专利]一种具有同位素同时测量功能的加速器质谱仪-CN201510520333.1有效
  • 姜山;包轶文;何明;苏胜勇;游曲波;胡跃明;崔大庆 - 中国原子能科学研究院
  • 2015-08-21 - 2018-12-28 - G01N27/62
  • 本发明涉及同位素测量技术,具体涉及一种具有同位素同时测量功能的加速器质谱仪。其结构包括用于产生负离子的溅射负离子源,所述溅射负离子源与用于同时加速多个同位素离子的加速管相连接,所述加速管的输出端连接同位素质量分辨系统,所述同位素质量分辨系统连接电荷转换分析及多接收测量系统,所述电荷转换分析及多接收测量系统连接离子探测系统。本发明能够对多个同位素负离子同时进行加速,加速后的多个同位素负离子中稳定的同位素负离子被稳定同位素接收器进行测量,不稳定的同位素负离子转换为正离子后被探测器测量,测量信号经时间匹配后同时传送至核电子学和数据获取单元进行数据运算。本发明结构简单、操作维护方便,测量精度高。
  • 一种具有同位素同时测量功能加速器质谱仪

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