一种半导体热电堆作为传感器的量热单元及其应用

    公开(公告)号:CN117589338A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311610172.6

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种半导体热电堆作为传感器的量热单元及其应用,包括:量热杯,用于放置样品瓶,所述量热杯采用铝材制成,且所述量热杯的外壁和/或内壁包覆有导热涂层;温差传感器,为半导体热电偶,所述温差传感器的热端与量热杯外壁紧密接触,所述温差传感器的冷端与设置在量热杯外侧的铝吸收体连接,所述温差传感器用于测量量热杯的温度。本发明通过采用铝材制备量热杯,并且在所述量热杯的外壁和/或内壁包覆有导热涂层,提高了量热杯的导热系数,同时采用赛贝克系数远高于传统金属热电偶的半导体热电偶作为温差传感器,能够实现对发热效率较低的样品进行准确测量。

    一种镍-63自动化分离装置及其分离工艺

    公开(公告)号:CN113413928B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202110699048.6

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种镍‑63自动化分离装置及其分离工艺,分离装置包括第一配料罐、第二配料罐、第三配料罐、样品罐、离子交换柱、产品罐和废液罐;第一配料罐、第二配料罐和第三配料罐分别用于盛装浓盐酸、过氧化氢和去离子水,第一配料罐、第二配料罐和第三配料罐与样品罐之间均通过管道连通,第一配料罐和第三配料罐与离子交换柱之间均通过管道连通;样品罐、离子交换柱、产品罐和废液罐置于屏蔽箱体内;样品罐用于溶解辐照后镍金属,样品罐与离子交换柱通过管道连通,该管道上设置有第二输液泵,产品罐和废液罐均通过管道与离子交换柱的出料口连通。本发明能够实现辐照后镍金属溶解、镍‑63分离流程的自动化,能够适用于规模化生产。

    一种p-i-n结及制备方法、二极管和β核电池

    公开(公告)号:CN114203327A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111518663.9

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种p‑i‑n结及制备方法、二极管和β核电池,p‑i‑n结由下到上依次为GaN缓冲层、GaN的n型掺杂层、掺入层i层和GaN的p型掺杂层,所述掺入层i层为由不同带隙的半导体材料薄层周期性地交替生长而成的量子阱结构,所述不同带隙的半导体材料包括GaN,还至少包括一种比GaN更宽带隙的半导体材料。本发明一方面通过增大耗尽区的宽度来增加电子空穴对的收集空间,减少扩散运动所带来的影响,从而可以产生更多的载流子,获得更大电流,另一方面引入了更宽带隙的半导体,有利降低由载流子扩散引起的反向饱和电流获得更高的开路电压,进而获得更高的能量转换效率。

    一种同位素生产线放射性废气处理方法和系统

    公开(公告)号:CN113963829A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111254092.2

    申请日:2021-10-27

    Abstract: 本发明实施例提供一种同位素生产线放射性废气处理方法和系统,包括:S1.采用第一干燥装置处理放射性废气,监测离开第一干燥装置的废气的第一湿度;S2.将所述废气的第一湿度与湿度预设值比较,若所述废气的第一湿度大于或等于湿度预设值,则将第一干燥装置切换为第二干燥装置以实现放射性废气的连续处理,并执行S3;S3.向第一干燥装置内送入热风,并监测离开第一干燥装置的热风的第一湿度;S4.判定热风的第一湿度是否小于湿度预设值,若是,完成再生;若否,继续执行S3。本发明实施例通过切换装置在第一干燥装置和第二干燥装置之间切换并对切换下来的干燥装置进行再生处理,从而,在不影响放射性废气处理的同时减少了干燥装置中硅胶的更换。

    一种含有载体氯化镥-177溶液的制备系统及其制备方法

    公开(公告)号:CN110828020A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911148992.1

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种含有载体氯化镥-177溶液的制备系统及其制备方法。所述制备系统包括屏蔽工作箱,所述屏蔽工作箱内设置有清洗装置、破碎装置、三口溶解瓶、加热装置、储存容器、废液瓶和真空泵,所述清洗装置、废液瓶和真空泵依次通过橡胶管和阀门连通;所述破碎装置、三口溶解瓶和储存容器依次通过橡胶管和阀门连通,所述三口溶解瓶配合设置有加热装置;所述三口溶解瓶、废液瓶和真空泵依次通过橡胶管和阀门连通。本发明在屏蔽工作箱内实现对石英靶管进行清洗、破碎、溶解和浓缩,不仅有效减少了制备时间,且浓缩后的氯化镥-177溶液具有较高浓度,减少溶液分装、运输所需资源,降低生产成本。

    一种用于全密封泵的实芯耐压隔热屏

    公开(公告)号:CN218439910U

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202221784271.7

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于全密封泵的实芯耐压隔热屏,通过下述技术方案实现:包括隔热屏本体,还包括:空腔,空腔设于隔热屏本体内部;材料,隔热材料填充在空腔内,且隔热材料为硬质材料以形成支撑;隔热材料的导热系数小于空气的导热系数。本实用新型提供的一种用于全密封泵的实芯耐压隔热屏,采用在空腔内填充具有高效隔热性能与承压性能的隔热材料,以此来提高隔热屏的隔热效果,并通过隔热材料实现空腔结构承压能力的补强,进而保证本实用新型应用时可以兼具良好的承压和隔热性能;进行避免泵侧的高温向电机侧传递,导致绝缘、轴承性能下降,甚至失效,显著提高电机寿命;并保证压力边界完整性,减少隔热屏厚度,缩短泵机组的总高度。

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