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公开(公告)号:CN113950171A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111015150.6
申请日:2021-08-31
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 兰州大学
Abstract: 本发明涉及一种用于同位素电源系统开发的模拟均温电驱动标准热源,包括支撑框、陶瓷结构体、加热丝、加热丝引线、热电偶、热电偶引线、热源外包层、外部引线陶瓷管、内部引线陶瓷管和安装固定法兰,安装固定法兰用于固定加热丝引线、热电偶引线,实现引线引出实验环境的固定;热源外包层包裹在陶瓷结构体外部,支撑框装配在热源外包层上下端,形成一套结构装配体;加热丝引线由加热丝引出,连接在外部的供电电源端;热电偶引线由热电偶一端引出,连接在外界的仪表上。本发明有效解决空间同位素电源技术开发过程中缺少长寿命、高可靠、易于维护且成本低廉的模拟热源需求问题。
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公开(公告)号:CN113950171B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202111015150.6
申请日:2021-08-31
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 兰州大学
Abstract: 本发明涉及一种用于同位素电源系统开发的模拟均温电驱动标准热源,包括支撑框、陶瓷结构体、加热丝、加热丝引线、热电偶、热电偶引线、热源外包层、外部引线陶瓷管、内部引线陶瓷管和安装固定法兰,安装固定法兰用于固定加热丝引线、热电偶引线,实现引线引出实验环境的固定;热源外包层包裹在陶瓷结构体外部,支撑框装配在热源外包层上下端,形成一套结构装配体;加热丝引线由加热丝引出,连接在外部的供电电源端;热电偶引线由热电偶一端引出,连接在外界的仪表上。本发明有效解决空间同位素电源技术开发过程中缺少长寿命、高可靠、易于维护且成本低廉的模拟热源需求问题。
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公开(公告)号:CN119535528A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411946510.8
申请日:2024-12-27
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本申请的实施例涉及中子伽马探测领域,具体涉及自给能中子伽马一体化探测器。自给能中子伽马一体化探测器包括:探头组件包括:收集体、第一绝缘层、第二绝缘层、发射体,其中,第二绝缘层包括:中子绝缘层与伽马绝缘层,发射体包括:中子发射体和伽马发射体;传输线缆为三芯铠装线缆;中子绝缘层套在中子发射体外侧,伽马绝缘层套在伽马发射体外侧;中子绝缘层和伽马绝缘层平行;收集体套在第一绝缘层外侧,收集体底部采用氧化铝粉末装填;连接器件一端连接收集体,连接器件另一端连接线缆外壳。该实施方式可以实现在高温高压强辐照的条件下,同时进行中子信号和伽马信号的在线测量,可同时对反应堆堆芯中子通量和伽马通量进行在线监测。
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公开(公告)号:CN119347555A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411914396.0
申请日:2024-12-24
Applicant: 兰州大学
IPC: B24B1/00 , B24B53/017 , B24B53/00 , B24B55/06
Abstract: 本申请的实施例涉及高硬度金属抛光技术领域,具体涉及高硬度金属定量表面处理方法。当前抛光工艺大多针对铝和镍基合金等硬度小于100HB(布氏硬度)的研究和试验较多,也有少量针对工业使用不锈钢抛光的研究,但对当前航天、航空及深海应用的耐高温高硬度金属构件如钨、钼、钽等的抛光研究很少,定量表便处理工艺研究更是鲜少,为解决以上需求和空白,本发明通过以钨、钼、钽高硬度金属定量抛光5nm、50nm、100nm为例提出了一种高硬度金属定量表面处理方法,该高硬度金属定量表面处理方法包括粗研、精研、抛光、清洗处理,通过特定研磨/抛光液、研磨/抛光盘、转速、压力和研磨/抛光时间的合理设计选择及优化,最终实现特定高硬度金属定量表面处理。
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公开(公告)号:CN117672570B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202311677007.2
申请日:2023-12-08
Applicant: 兰州大学
IPC: G21C17/108 , G06N3/0475 , G06N3/084
Abstract: 本发明提供了一种自给能中子探测器一致性控制方法、装置及系统,涉及中子探测技术领域,方法包括:基于蒙特卡洛方法建立自给能中子探测器的灵敏度计算模型;获取影响SPND一致性的因素参数,因素参数包括有发射体厚度、收集体厚度、绝缘体厚度、发射体长度以及绝缘体压实度;将因素参数带入灵敏度计算模型计算灵敏度,并基于计算结果构建训练数据集;建立BP神经网络,将训练数据集带入所构建的BP神经网络模型进行训练;以BP神经网络计算的数据为数据库,开发一致性查询软件,获取已知待查询的因素参数,将其输入一致性查询软件,输出满足一致性的其他因素参数的具体数值范围。以基于BP神经网络和MC模拟相结合的方法来研究自给能中子探测器的一致性。
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公开(公告)号:CN118112634B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410339468.7
申请日:2024-03-25
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明提供一种深空极端环境定向中子能谱测量系统及其测量方法,属于中子能谱测量技术领域。包括柱形慢化体,所述的柱形慢化体中内嵌多个球形的热中子计数器,热中子计数器根据其位置以及沿着轴向深度的不同采用不同的尺寸。热中子计数器外套有圆柱形聚乙烯套筒,圆柱形聚乙烯套筒上设有螺母孔,用于固定在柱形慢化体内;圆柱形聚乙烯套筒内还设有信号线孔,用于将热中子计数器的探测信号引出连接信号处理系统;柱形慢化体和信号处理系统外部设有金属外壳,信号处理系统连接数据处理系统。本发明结构优化设计,最大化减轻负载,分区式设计增加容错概率,热中子计数器灵敏体积设计,甄别了环境干扰。
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公开(公告)号:CN116653376A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310640541.X
申请日:2023-06-01
Applicant: 兰州大学
Inventor: 邵剑雄 , 田岱 , 艾素芬 , 韩承志 , 邵荣雨 , 刘树铭 , 朱定军 , 邱玺玉 , 杨爱香 , 王志杨 , 马辉 , 何铂臻 , 雷志轩 , 朱安文 , 邱家稳 , 陈熙萌
Abstract: 本发明公开了一种空间同位素热光伏电源多层隔热系统,能耐1000℃高温,热端1000℃高温等效导热系数可达10‑3W/(m·K),优于现有的高温多层隔热系统,其导热系数一般在10‑2W/(m·K),本发明所述的隔热系统的导热系数具有明显优势;本发明所述空间同位素热光伏电源多层隔热系统,具有低质量、低导热系数、低辐射热通量、高出气效能、高隔热效能等优点,能够降低辐射传热,有效解决在真空和高温下的保温隔热问题;本发明所述多层隔热系统能够适用于空间同位素热光伏电源中,有效平衡了重量和效能的问题,避免使用较多间隔层,并且体积较小,大大降低了热控设计重量需求和体积需求。
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公开(公告)号:CN116646100A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310553060.5
申请日:2023-05-17
Applicant: 兰州大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/108
Abstract: 本申请涉及中子通量探测技术领域,具体而言,涉及一种用于反应堆外中子通量测量的裂变电离室。一种用于反应堆外中子通量测量的裂变电离室包括探头、同轴连接器以及传输线缆;探头包括阴极外壳及阳极内胆;阳极内胆容置于阴极外壳内,且与阴极外壳同轴,阴极外壳的内壁与阳极内胆的外壁间隔,且在其间隔区域内填充有高纯混合惰性气体;阴极外壳及阳极内胆的外壁均电镀有235U;同轴连接器连接于探头的前端;传输线缆与同轴连接器连接,并与阴极外壳及阳极内胆电连接。该用于反应堆外中子通量测量的裂变电离室用于反应堆外中子通量测量,其工作性能可靠,结构稳定,寿命长,而且中子灵敏度高。
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公开(公告)号:CN116543939A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310521265.5
申请日:2023-05-10
Applicant: 兰州大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/108 , G01T1/36
Abstract: 本申请涉及中子测量领域,具体而言,涉及一种中子能谱测量装置。一种中子能谱测量装置,包括固定件以及多个自给能中子探测器;多个自给能中子探测器均用于测量目标反应堆的中子通量信息;每个自给能中子探测器均包括探头、传输线缆和连接套筒;传输线缆与探头连接,连接套筒包覆于探头与传输线缆的连接处;多个自给能中子探测器均与固定件连接,且多个自给能中子探测器的探头相互平行。该中子能谱测量装置包括多个自给能中子探测器和固定件;其中,自给能中子探测器由探头、连接套筒和传输线缆组装形成;该中子能谱测量装置使用寿命长,且装置系统结构简单,可耐堆内高温高压,较小的尺寸可适应于堆内的复杂条件,便于使用和生产制造。
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公开(公告)号:CN114047425A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111497914.X
申请日:2021-12-09
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本公开涉及半导体光电器件技术领域,尤其是涉及一种半导体光电器件快速测量装置,包括检测组件、光源组件和安装组件,其中检测组件包括第一平台和第一托盘,第一托盘与第一平台可拆卸连接,第一托盘上开设有第一腔体和第一通孔,半导体光电器件安装于第一腔体内,第一通孔被配置为安装导体结构,第一托盘上设置有检测结构,检测结构被配置为测量半导体光电器件的输出电流、输出电压及电阻;光源组件包括支撑板和光源件,支撑板上安装有滤波器,光源件设置于支撑板上;安装组件包括导轨和壳体,导轨与壳体连接,第一平台设置于导轨上,支撑板可拆卸连接于壳体上。通过上述装置对半导体光电器件性能进行快速测量,提高了测试效率。
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