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]离子注入装置离子注入方法-CN202210197051.2在审
  • 月原光国 - 住友重机械离子科技株式会社
  • 2022-03-02 - 2022-09-06 - H01J37/317
  • 本发明涉及离子注入装置离子注入方法,在具备线性加速装置离子注入装置中,可加速射束能量的调整。本发明的离子注入装置(100)具备:离子源(10),生成离子;引出部(10a),通过从离子源(10)引出离子并使其加速来生成离子束;线性加速装置(22a~22c),使通过引出部(10a)引出且被加速离子加速;静电加减速装置(52),使从线性加速装置(22a~22c)输出的离子加速或减速;及注入处理室(40),进行将从静电加减速装置(52)输出的离子束照射到晶片的注入处理。
  • 离子注入装置方法
  • [发明专利]离子体储能系统及储能方法-CN202011248336.1有效
  • 高铁瑜;王佳典;石志昊;马晨曦;龚建英;陈光;刘云亮;王喜华 - 西安交通大学
  • 2020-11-10 - 2022-02-01 - H05H1/24
  • 本发明公开一种等离子体储能系统及储能方法,系统包括:离子加速器、离子约束装置和等离子体发生器;所述等离子体发生器出口与所述离子加速器入口连接,所述离子加速离子出口与所述离子约束装置内部空间相连。本发明系统中,等离子体发生器将工质气体电离后通入离子加速器,离子加速器通过电磁场使等离子体内的电子发生偏移,抑制电子沿流动方向的运动并产生强电场加速离子离子加速器产生的高速正电离子流通入离子约束装置后受到强磁场约束在离子约束装置的内部气相空间中做圆周运动进行储能本发明利用强电场加速离子,在离子约束装置内部利用强磁场对高速离子流进行约束以达到储能的目的,不存在地理环境的局限性。
  • 等离子体系统方法
  • [发明专利]离子照射装置离子照射方法-CN201580000348.3有效
  • 汤濑琢巳;寺泽寿浩 - 株式会社爱发科
  • 2015-02-27 - 2017-04-05 - H01J37/30
  • 离子源向离子加速装置16入射并且在离子加速管24内飞行的正离子被在离子加速管24的内部配置的多个加速电极2a~2h加速而向照射对象物照射。在离子加速管24内配置有多个磁铁装置5,使各磁铁装置5分别形成的磁力线的方向在相邻的磁铁装置5中以比0度大且90度以下的角度不同,使各磁力线在离子加速管24内沿一个方向旋转。使在离子加速管24内逆行的电子与磁力线交叉,使电子一边逆行一边增加离飞行轴的距离。电子与离子加速管24内的构件冲撞,在变为高能量之前停止,因此,不产生高能量X射线。
  • 离子照射装置方法
  • [实用新型]一种负离子空气净化器-CN202121263329.9有效
  • 何育林;杨颜蔚 - 何育林
  • 2021-06-07 - 2021-11-16 - F24F8/30
  • 本实用新型涉及一种负离子空气净化器,包括吹风装置加速流道和负离子发生器,所述吹风装置与所述加速流道连通连接,所述加速流道上设置有出风部,所述出风部用于空气流出所述加速流道,所述吹风装置提供动力将空气经过所述加速流道经过所述出风部吹出,所述负离子发生器上设置有释放尖端,所述释放尖端设置在所述加速流道内,所述加速流道用于经过所述加速流道内的空气加速。吹风装置提供动力将空气吹入到加速流道中,空气的流动速度提升,释放尖端在加速流道中产生负离子,被加速的空气携带着负离子一起流出加速流道,使得携带负离子的空气流动速度更快,传播范围更广,负离子空气净化器的效果更好
  • 一种负离子空气净化器
  • [发明专利]一种基于电场加速离子风推力装置-CN202010558334.6在审
  • 魏立秋;唐井峰;周德胜;周立伟;于达仁 - 哈尔滨工业大学
  • 2020-06-18 - 2020-09-25 - F03H1/00
  • 本发明涉及一种基于电场加速离子风推力装置,涉及临近空间电推进领域。该离子风推力装置包括离子风推力器和电场加速装置;电场加速装置设置于离子风推力器的放电空间中;离子风推力器产生的第一电场将中性气体分子电离成第一带电粒子,第一带电粒子在第一电场的作用下加速运动,并在运动过程中与中性气体分子碰撞产生第二带电粒子,第一带电粒子和第二带电粒子定向加速运动形成离子风;电场加速装置产生的加速电场用于调控带电粒子的加速过程。第一带电粒子和第二带电粒子在运动过程中进入加速电场,并受到加速电场的作用,速度进一步发生变化,通过调控加速电场实现对带电粒子的加速与减速控制,改善离子风推力器加速过程。
  • 一种基于电场加速离子推力装置
  • [发明专利]离子加速器注入装置及使用方法-CN201310452010.4无效
  • 王志军;何源;刘鲁北 - 中国科学院近代物理研究所
  • 2013-09-28 - 2014-07-02 - H05H7/08
  • 本发明涉及一种离子加速器注入装置,属于核能技术领域。一种离子加速器注入装置,其主要特点在于包括有用于产生高流强的离子束流ECR离子源和第一螺线管与第二螺线管通过真空管道连接RFQ直线加速器和混合型离子加速装置。RFQ直线加速器和混合型离子加速器通过法兰连接。,加速效率更高,可以有效的降低腔体的长度,提高有效加速梯度;RFQ和混合型DTL之间不需要额外的传输匹配段,可以降低建造成本,缩短装置的长度。本发明主要是用于强流低能离子束流的加速,可用于强流加速器的注入器、工业加速器等应用型加速装置
  • 离子加速器注入装置使用方法
  • [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]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]高频变谐波同步加速的方法及其控制装置-CN200910000756.5有效
  • 夏佳文;原有进;刘勇 - 中国科学院近代物理研究所
  • 2009-01-12 - 2010-02-17 - H05H13/04
  • 本发明涉及质子-重离子治癌同步加速器中加速离子的方法技术领域,具体涉及一种高频变谐波同步加速的方法及其控制装置。其采用与高频变谐波同步加速相对应的控制装置,并利用同步加速器中的高频腔首先采用频率等于储存离子回旋频率的高次谐波(2次或4次)的高频电场加速离子,当加速至一定的中间能量时,将高频腔的高频电场频率改变为储存离子回旋频率的低次谐波(1次或2次),继续加速离子直至临床所需要的能量。在高频腔工作频率范围内,采用高频变谐波加速技术,避免了铁氧体加载高频系统宽频带加速时低端扩展的困难。其在较窄的高频腔工作频率范围的基础上,拓宽俘获和加速离子的能量范围,实现人体不同深度肿瘤的离子束照射治疗对束流能量的要求。
  • 高频谐波同步加速方法及其控制装置

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