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]一种聚焦离子-电子融合可控微纳加工的方法-CN201610046845.3有效
  • 李文萍;王荣明;崔益民 - 北京航空航天大学
  • 2016-01-25 - 2019-04-23 - B82B3/00
  • 本发明公开了一种聚焦离子‑电子融合可控微纳加工的方法,通过综合考虑实际系统的像差以及空间电荷效应分别获得离子和电子三维流密度分布,并依据系统的空间布局将融合成同步粒子,获得高精度的融合可控微纳加工首先,获取源、透镜、偏转器和样品等参数,计算透镜和偏转器的二维场、三维场和电气参数;然后,在给定初始条件下求解牛顿‑洛仑兹方程组得到包括像差和离子(电子)库仑力效应的离子(电子)三维流密度分布;最后,考虑系统装配结构,逆时针旋转离子,在库仑力作用下融合离子和电子,实现同步可控加工;优点在于,电子对离子流密度分布的控制,提高了加工的精度和质量。
  • 一种聚焦离子束电子束融合可控加工方法
  • [发明专利]基于偏转铁的流合并系统-CN202310740727.2在审
  • 卢亮;孙艳兵;马伟;邹丽平;杨振;葛育霖;袁楠 - 中山大学
  • 2023-06-21 - 2023-09-22 - H05H7/06
  • 本发明涉及加速器技术领域,具体公开一种基于偏转铁的流合并系统,其包括第一螺线管、第二螺线管和偏转装置;第一螺线管配置有两个,且两个第一螺线管呈平行布置,两个第一螺线管均具有第一流通道;第二螺线管具有第二流通道;偏转装置配置在第一螺线管和第二螺线管之间,偏转装置配置为接收从第一螺线管和第二螺线管射出的流;偏转装置具有与两个第一流通道一一对应的两个第三流通道,偏转装置用于将接收到的两流往第二流通道的中轴线方向偏转;第二螺线管用于将从两个第三流通道中射出的流合并;该基于偏转铁的流合并系统能高效和精确的合并两流。
  • 基于偏转合并系统
  • [发明专利]加速器及基于其的流加速方法-CN202310085376.6在审
  • 王志军;何源;窦为平;刘淑会;陈伟龙 - 中国科学院近代物理研究所
  • 2023-01-30 - 2023-06-13 - H05H7/06
  • 本发明公开一种加速器及基于其的流加速方法,涉及加速器技术领域,加速器包括:正离子源系统和负离子源系统;RFQ加速器,与所述正离子源系统和负离子源系统连接,所述RFQ加速器被配置为将所述正离子流和负离子流生成相位差为180度的正负离子团;以及流加速系统,设置在所述RFQ加速器下游而适于被注入相位差为180度的所述正负离子团,所述流加速系统的高频加速结构的工作频率被配置为所述RFQ加速器频率的奇数倍。本发明通过采用正负离子源同时注入,其流加速系统基于RFQ加速器工作频率的奇数倍频率,实现正负两个团可以持续地感受到加速电场,保证后续加速持续进行,如此可以省略相位匹配段。
  • 加速器基于加速方法
  • [发明专利]基于全光激光等离子体加速器的γ射线源-CN201410020590.4有效
  • 中岛一久;陈民;曾明;陈黎明;盛政明 - 上海交通大学
  • 2014-01-16 - 2018-03-23 - G21G4/04
  • 该射线源包括同步输出高功率激光系统(200)、压缩‑延迟系统(12)、激光等离子体加速器(18)、粒子聚焦系统(24)、散射光聚焦镜(27)以及粒子分离系统。其中,一初始激光脉冲通过该激光系统(200)被分开并放大从而产生两同步高能量激光脉冲(10,11),两放大后的激光脉冲通过压缩‑延迟系统(12)在时域上被压缩并进行适当的延迟而形成驱动脉冲(13)‑散射脉冲(14)对,驱动脉冲(13)通过激光等离子体加速器(18)产生相对论性的电子(21),粒子聚焦系统(24)用于传输电子(21),散射光聚焦镜(27)用于将散射脉冲(14)聚焦在电子(21)上以产生γ射线(31),分离系统用于将上述电子(21)和γ射线(31)分离。
  • 基于激光等离子体加速器射线

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