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回旋风机

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  • 喷雾干燥机之旋风分离器

    喷雾干燥机之旋风分离器

    旋风分离器是喷雾干燥机收集部分的重要玻璃仪器,起着举足轻重的作用,它的结构和尺寸极大影响收率,现在让我们来一起认识一下这个非同寻常的宝贝。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609231430_611853_676_3.jpg 旋风分离器的原理: 旋风分离器是利用器内旋转的含尘气体所产生的离心力,将粉尘从气流中分离出来的一种干式气-固分离装置。如上图示。含尘气体在引风机的作用下,从干燥塔过来后进入旋风分享器的圆柱体内,气流将由直线运动变为圆周运动,并围绕着中央排气管向下旋转,气体中的粉尘受到因旋转而产生的离心力作用向器壁作径向运动,撞到圆柱体或圆锥体壁上失去动能而沿壁落下,进入主收集瓶内。气体向下旋转至圆锥底部无法逸出,于是折转向上旋转,经玻璃直角管到排气管排出。这一股向上旋转的气体核心往往还由于空气的曳力作用又带走少量的细粉排出器外。 看过原理之后,明白此物的重要性,鉴于其重要性,特别适用一些贵金属等一些样品,提高收率是实验人员的首考要素。来亨公司除研发出最佳结构外,根据用户需求,在一级旋风分离器后面,加了二级旋风收集器,使收率提高15%左右。能收集一些更细的粉末

  • 样品回收与旋风分离器的关系

    [font=微软雅黑][size=10.5000pt]旋风分离器是喷雾干燥过程中,用于气固分离的仪器,起着举足轻重的作用。[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt][font=微软雅黑]喷雾干燥过程中用于粒子回收的旋风分离器对颗粒的分离效率跟旋风分离器的物理尺寸、入口风速和粒子直径有密切关系。[/font][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt][font=微软雅黑]对于既定的旋风分离设备,入口风速的增加和颗粒粒径的增加在一定程度上可以提高其分离效率。[/font][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt][font=微软雅黑]但是入口风速的增加同时也带来进出口压差快速增加,带来更大的动力消耗,故而盲目地提高旋风分离器的入口风速来提高其分离性能是不可取的。[/font][/size][/font]

  • 自动锤式旋风磨价格/自动锤式旋风磨厂家-郑州中谷机械设备有限公司

    自动锤式旋风磨价格/自动锤式旋风磨厂家-郑州中谷机械设备有限公司

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606280936_598426_1941670_3.jpgJXFM110 全自动锤式旋风磨 1.高速、高效、粉碎物细小。样品经高速磨锤击成细小均匀粉末,随高速气流通过不锈钢筛进入集成器制备成样品。 2.箱体内壁粘贴国内先进的吸隔音材料,噪声低于国内外同类产品。 3.电机内置温度保护器,一旦电机超过设定温度会自动停机,待温度降至正常后,又能重新启动。 4.锤式旋风磨可直接安装自动喂料器,可有效控制较高水分样品及有壳谷物样品的进料速度,改善粉碎效果。 5.粉碎样品适用于面筋数量、质量、谷物粘度、小麦降落数值、近红外成分等指标测定。 6.锤式旋风磨操作简便,内置保护开关,使用安全。 7.锤式旋风磨不适用测定样品水分。 技术参数: 工作电源 : AC220±10V 50Hz 电机功率 : 750W 工作室直径 : 110mm 磨锤转速 : 16800r/min 筛板孔径(mm) : 0.5、0.8、1.5mm 外形尺寸(mm) : 530mm×530mm×650mm 整机重量: 51kg 主要用途: JXFM110 全自动锤式旋风磨是一种外形美观、结构紧凑、操作简便、运转平稳、经久耐用的粉碎设备。全自动锤式旋风磨☆自动锤式旋风磨☆全自动锤式旋风磨价格是多少全自动锤式旋风磨☆自动锤式旋风磨☆全自动锤式旋风磨厂家哪个好全自动锤式旋风磨就选郑州中谷全自动锤式旋风磨,,厂家直销,价格优惠!性能稳定,质量可靠, 优质服务欢迎选购电话:0371-55862289 传真:0371-61175791 网址:http://www.zzzhonggu.com手机:13513890822 18037122128信箱:zhonggu668@163.com详细资料,敬请登录中谷机械设备公司以下网站: http://www.zzzhonggu.com 郑州中谷机械设备有限公司更多推荐产品全自动锤式旋风磨http://www.zzzhonggu.com/1015-4.html谷物选筛http://www.zzzhonggu.com/1014-6.html害虫选筛http://www.zzzhonggu.com/1014-16.html容重器http://www.zzzhonggu.com/1014-2.html电子容重器http://www.zzzhonggu.com/1014-19.html钟鼎式分样器http://www.zzzhonggu.com/1014-11.html不锈钢分样器http://www.zzzhonggu.com/1014-14.html小麦硬度测定仪http://www.zzzhonggu.com/1014-18.html碎米分离器http://www.zzzhonggu.com/1014-20.html精米机http://www.zzzhonggu.com/1014-3.html检验砻谷机http://www.zzzhonggu.com/1014-8.html单管通风机http://www.zzzhonggu.com/1001-2.html多管通风机http://www.zzzhonggu.com/1001-3.html谷物水分测定仪http://www.zzzhonggu.com/1005-2.html快速水分测定仪http://www.zzzhonggu.com/1005-3.html电脑快速水分仪http://www.zzzhonggu.com/1005-6.html粮食水分测定仪http://www.zzzhonggu.com/1005-11.html不锈钢粮食取样器http://www.zzzhonggu.com/1010-1.html粮食扦样器http://www.zzzhonggu.com/1010-5.html散粮车取样器http://www.zzzhonggu.com/1010-7.html油脂酸价测定仪http://www.zzzhonggu.com/1019-16.html罗维朋比色计http://www.zzzhonggu.com/1019-14.html

  • 【分享】螺旋风管技术要求

    螺旋风管是一种采用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁圆形管,主要用于空调和通风系统中。其材料主要以镀锌板为主,同时也可用不锈钢、铜、铝、彩钢板及微穿孔板等板材制造,使用在不同的场合,它具有以下优点:一、气密性:.1、每个长度的直管是采用一整片金属卷制而成,可达到最好高的气密性;2、螺旋风管安装时,管与管的连接口较少。典型的圆风管长度是4-6米,而矩形风管长度只有1-1.5米。允许的情况下,圆风管可以更长。3、连接两个风管只需要一个接头,而矩形风管则需要两个完全分离的法兰系统连接。二、耗材:.1、在相同截面积情况下,矩形风管的周长比圆形风管长13%,长宽比1︰2的矩形风管的周长就多出圆风管的20%,1︰3多出30%,1︰4的则多出41%;因此圆形风管的制作板材以及安装时所用的密封胶和保温材料都要比矩形风管少。2、同样保温效果,与矩形风管相比,圆形风管可以用更薄的保温材料。也可使用较低密度的保温层。3、安装吊托架的数量和尺寸都可减少。矩形风管吊托架的距离为2.5M而圆形风管是3M。4、圆形风管优越的结构特点完全允许在相同情况下使用更薄的板材加工。三、.圆形风管的管路系统都是标准化的,由于尺寸的标准化,完整系列的管件及接头可以预先制作好,圆形风管的连接简便,安装一条圆形风管只需一人,而矩形风管至少需要两个人。四、.圆形风管的磨擦损耗比矩形风管要小。这是由于Spiro圆形风管及其配件的气流阻力显著减小且具有高度的气密性。因此选择风机时,配套的电机功率也大为下降,从而降低了系统的日常运行成本和风机

  • 如何延长风机的使用寿命?

    如何延长风机的使用寿命?

    [align=center][img=,300,180]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712131033_01_676_3.png!w690x414.jpg[/img][/align]喷雾干燥机的风机是给干燥机提供负压环境,负责把尾尘排出。成功逃离旋风收集器的细小粉尘通过风机的扇叶逍遥室外。如此重要的关卡,如何延长使用寿命呢?一、可以在风机前加过滤保护装置。二、每次使用后,都要把“亲密拥抱”扇叶的粉尘给隔离开。三、定期用开水泡泡,把难清理的老顽固给开除。四、养成定期维护的好习惯!

  • 喷雾干燥机之旋风分离器的原理

    [font=&] 旋风分离器是喷雾干燥机收集部分的重要玻璃仪器,起着举足轻重的作用,它的结构和尺寸极大影响收率,现在让我们来一起认识一下这个非同寻常的宝贝。[/font][align=center][font=&][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609231430_611853_676_3.jpg[/img][/font][/align][align=left][font=&][font=&]旋风分离器的原理:[/font][font=&] 旋风分离器是利用器内旋转的含尘气体所产生的离心力,将粉尘从气流中分离出来的一种干式气-固分离装置。如上图示。含尘气体在引风机的[/font][font=&]作用下,从干燥塔过来后进入旋风分享器的圆柱体内,气流将由直线运动变为圆周运动,并围绕着中央排气管向下旋转,气体中的粉尘受到因旋转[/font][font=&]而产生的离心力作用向器壁作径向运动,撞到圆柱体或圆锥体壁上失去动能而沿壁落下,进入主收集瓶内。气体向下旋转至圆锥底部无法逸出,于[/font][font=&]是折转向上旋转,经玻璃直角管到排气管排出。这一股向上旋转的气体核心往往还由于空气的曳力作用又带走少量的细粉排出器外。[/font][font=&] 看过原理之后,明白此物的重要性,鉴于其重要性,特别适用一些贵金属等一些样品,提高收率是实验人员的首考要素。来亨公司除研发出最佳[/font][font=&]结构外,根据用户需求,在一级旋风分离器后面,加了二级旋风收集器,使收率提高15%左右。能收集一些更细的粉末。[/font][/font][/align]

  • 延长风机的使用寿命的四个要点

    [font=&]喷雾干燥机的风机是给干燥机提供负压环境,负责把尾尘排出。[/font][font=&]成功逃离旋风收集器的细小粉尘通过风机的扇叶逍遥室外。[/font][font=&]如此重要的关卡,如何延长使用寿命呢?[/font][font=&]一、可以在风机前加过滤保护装置。[/font][font=&]二、每次使用后,都要把“亲密拥抱”扇叶的粉尘给隔离开。[/font][font=&]三、定期用开水泡泡,把难清理的老顽固给开除。[/font][font=&]四、养成定期维护的好习惯![/font]

  • 延长喷雾干燥机中风机的使用寿命的方法

    [align=center][img=,300,180]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712131033_01_676_3.png!w690x414.jpg[/img][/align]喷雾干燥机的风机是给干燥机提供负压环境,负责把尾尘排出。成功逃离旋风收集器的细小粉尘通过风机的扇叶逍遥室外。如此重要的关卡,如何延长使用寿命呢?一、可以在风机前加过滤保护装置。二、每次使用后,都要把“亲密拥抱”扇叶的粉尘给隔离开。三、定期用开水泡泡,把难清理的老顽固给开除。四、养成定期维护的好习惯!

  • 【原创】常用的商品化回旋加速器的类型

    【原创】常用的商品化回旋加速器的类型

    [center]常用的商品化回旋加速器的类型[/center] 回旋加速器已成为现代分子核医学研究和应用的重要工具。分布在全世界PET中心的医用回旋加速器,根据加速粒子种类分为正离子回旋加速器、负离子回旋加速器;根据加速粒子种类的多少分为单粒子加速器(Single-particle accelerator)和多粒子加速器(Multi-particle accelerator);根据提供束流加速平面与地平面是平行还是垂直而分为水平加速平面回旋加速器(卧式加速器)(horizontal-cyclotron)和垂直加速平面回旋加速器(立式加速器)(vertical-cyclotron)。 正离子回旋加速器生产正电子核素的许多核反应是由正离子介入来完成的,因此可用正离子回旋加速器直接加速正离子来轰击(Bombardment)靶核生产正电子核素。但加速正离子后得到的高能粒子束需要由金属电极偏转板形成的偏转电场来完成束流的引出,在引出过程中,高能粒子束与金属电极板以及屏蔽材料之间发生碰撞会引起附加的辐射。 负离子回旋加速器则利用碳剥离膜(stripping foil)(简称碳膜)来完成高能粒子束的引出。碳膜被驱动装置定位在回旋加速器内粒子旋转轨道半径上,当粒子束流的能量达到所需的最大能量时,所有出现在提取碳膜区域的负离子束必须穿过碳膜,在穿过碳膜期间,两个约束松弛的外层电子被剥离,负离子失去电子,转变为正离子。由于轴向磁场恒定不变,改变了电极性的粒子束受到与原来相反方向的磁场力的作用而改变了在磁场中运动方向,从而被引出而进入靶室。提取膜的位置直接确定束流的能量,并能够调整引出的束流引导进入任意的同位素生产靶。 单粒子加速器仅加速单一的离子,如EBCO TR19和GE MINItrace回旋加速器以质子(p)为加速粒子,进行经p介入核反应来完成正电子核素的生产,如利用16O(p, α)13N和18O(p, n)18F核反应分别生产13N和18F正电子核素。多粒子加速器可以加速两种以上的带电粒子,以多种核反应谱来完成正电子核素的生产,如PETtrace回旋加速器可加速质子和氘核,利用不同的靶材料按特定的核反应谱来生产11C,13N,15O和18F正电子核素;SCANDITRONIX公司生产的MC32回旋加速器则是多能量、多粒子的回旋加速器,除生产用于PET研究的正电子核素外,还用于生产其他同位素。该加速器除可加速氢核和氘核的正负离子外,还可加速氦核-3和α粒子。 立式加速器有较好的场地和维修服务优势,其场地优势包括着地点(footprint)小和所需要的空间高度低;虽然立式加速器的机体比卧式加速器高,它的磁轭门(Yoke)可以单向水平打开,而卧式加速器需要较高的空间限度以保证Yoke向上提升,因此需要昂贵的液压起重系统。立式加速器的维修服务优势是容易对中心区域的装置进行顺畅地维修和更换。再者,立式加速器的靶位往往局域化,这样因靶位而产生的放射性局限在一个区域,而卧式加速器的靶位常常在回旋加速器的周边,因此,回旋加速器的四周都分布有放射性。图1所示国内常用的几种医用回旋加速器。[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2009112112145_01_1623423_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/200911211220_01_1623423_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2009112112214_01_1623423_3.jpg[/img][/center]

  • 【原创】回旋加速器的工作原理

    【原创】回旋加速器的工作原理

    在回旋加速器中心部位的离子源(Ion Source)经高压电弧放电而使气体电离发射出粒子束流,该粒子束流在称为Dees的半圆形电极盒(简称D型盒)中运动。D型盒与高频振荡电源相联为加速粒子提供交变的电场。在磁场和电场的作用下被加速的粒子在近似于螺旋的轨道中运动飞行。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2009112105351_01_1623423_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2009112105415_01_1623423_3.jpg[/img] 在回旋加速器中心区域,粒子被拉出后经电场的加速而获得较低的初速度v1,同时,磁场也对这些粒子产生作用,两种场作用的结果是粒子在Dee间隙(gap)内按螺旋轨道飞行。经过非常短的时间后,粒子经gap进入另一个Dee电极盒,此后,粒子在该Dee电极盒一边飞行到等电势的另一边。每越过一个gap后,其轨道半径将比前一次的轨道半径大。粒子运动的瞬时轨道半径将随时间t的增加而增大,粒子运动速度的平方与粒子旋转的圈数成比例。被加速粒子运动的螺旋轨道半径r与运行时间t的平方根成正比。带电粒子经多次加速后,圆周轨道半径达到最大并获得最大的能量,在该点处粒子将被束流提取装置提取引出。 若粒子的质量为m,所带电荷为q,所具有的运动速度为v,运动方向垂直于磁感应强度为B的磁力线,粒子受到垂直于v和B的劳仑兹(Lorentz)力的作用,使粒子沿着曲率半径为r的轨道作圆周运动。不同能量的离子在等时性磁场中沿各自的平衡轨道运行时,其回旋的周期与高频电场的周期相等。已知,一个带电量为q的粒子在磁场B中的回旋频率为[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2009112105649_01_1623423_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2009112105726_01_1623423_3.jpg[/img] 粒子的能量、磁场强度和粒子轨道半径是加速器的三个主要参数 相同q/m的不同粒子,如氘核和氦核,用相同射频(RF)和磁场强度,可以加速到相同的速度,而氘核的动能是氦核动能的一半。在回旋加速器中,为了加速质子达到与氘核相同的速度,往往在设计中使磁场强度B减低一半。加速所需的高频频率F和磁场强度B取决于粒子的质量和带电电荷q。通常根据所需的核反应能量及粒子的质量来设计加速电场频率和磁场强度。但随着粒子旋转速度的提高和能量的增加,相对论作用使得粒子质量将不再是一个常数,即m≠m0,当粒子的速度增加时,它的相对质量(Relativistic mass)也增加。因此,在匀强磁场中其旋转周期也不是一个常数,并且粒子会逐渐进入减速状态。因此,为了使粒子获得较高的能量,或增加磁场强度或改变F,这在一个普通的回旋加速器中是不可能达到的,而且质子在这样的回旋加速器中是不可能被加速到20MeV以上。所以传统的回旋加速器只能加速粒子到一定的能量。为此出现了等时性回旋加速器或调频加速器。 在回旋加速器中,带电粒子经多次加速后,圆周轨道直径达到最大而接近Dees的边缘并具有最大的能量,在该点粒子被束流提取装置提取出。一个粒子从回旋加速器中心飞行到提取装置的总时间约为5ms。在PETtrace回旋加速器中,质子达到16.5MeV的能量约飞行200圈,氘核达到8.5MeV的能量约飞行80圈。

  • 【原创】回旋加速器的组成

    【原创】回旋加速器的组成

    [center]一、磁场系统[/center] 磁场系统提供被加速的带电粒子在所控制的轨道中做圆周运动所需要的磁场强度,由磁铁、线圈、磁场电源配给系统(Magnet Power Supply PSMC)等组成。 现代医用回旋加速器的磁场结构设计根据粒子动力学和LH Thomas的轴向聚焦理论采用与传统回旋加速器的平面磁极不同的扇形磁极,其形成的深谷磁场代替了传统的匀强磁场。常用的扇形磁极有直边扇形磁极、螺旋扇形磁极和分离扇形磁极等。回旋加速器的磁体常见的有方形和C形两种结构,前者由两个横梁和两个立柱组成的磁轭加上两个磁极构成,是普通回旋加速器普遍采用的结构。而分离扇形的等时性回旋加速器则常采用后者,它可提供较多的空间来安放束流的其它设备。回旋加速器的磁铁通常由含碳量极低的工业纯铁或低碳钢制成。(一) 磁感应强度的选择[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911021206_179795_1623423_3.jpg[/img][/center] 回旋加速器的工作磁场B愈高,其基本造价就愈低。从经济的观点看,B愈高愈好。然而,磁场过高时,磁体钢材的导磁率将迅速下降,发生“磁饱和”现象,此时不仅磁体激磁的效率大大下降,从而可使造价和运行费用反而升高,更重要的是磁场的分布将随激励水平的高低而发生显著变化,这将会给加速离子能量和品种的调节造成巨大的困难。因此,通常将B选择在1.2~2.0T之间。离子种类和能量固定的加速器的磁感应强度往往选在2.0T附近,离子和能量可变的加速器则选择在低限附近。 回旋加速器的磁铁通常用磁钢的锻件制成,也可用若干厚钢板迭焊后再进行加工而制成。为了达到高的磁感应强度B,所用的材料必须是饱和磁感应强度高的磁钢。钢材中的杂质(主要为碳)可造成饱和磁感应强度下降,因此通常采用含碳量极低的工业纯铁(“阿姆科”软铁)或低碳钢作为回旋加速器主磁铁铁芯的材料。 近年来,由于超导磁体技术的进展,已成功地将该技术应用于回旋加速器,建成了超导回旋加速器,这类加速器的磁体主线圈是用铌钛和铜的合金材料制成。当液氮将线圈冷却到4.2K时,通过的电流高达34000A,可产生约5.0T的强磁场。在这样的条件下,回旋加速器的尺寸只是常规型的1/3~1/2左右,而磁体的运行费用仅为常规的1/10。(二) 磁体设计与激励效率由Maxwell定律可以证明,磁通量与激磁绕组的安匝数之间存在着一种类似于欧姆定律的关系式,即[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911021213_179805_1623423_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911021213_179806_1623423_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911021213_179807_1623423_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911021214_179808_1623423_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911021214_179810_1623423_3.jpg[/img][/center]

  • 【原创】回旋加速器的发展史

    【原创】回旋加速器的发展史

    早期的加速器只能使带电粒子在高压电场中加速一次,因而粒子所能达到的能量受到高压技术的限制。为此,象R. Widerö e等一些加速器的先驱者在20年代,就探索利用同一电压多次加速带电粒子,并成功地演示了用同一高频电压使钠和钾离子加速二次的直线装置,并指出重复利用这种方式,原则上可加速离子达到任意高的能量。但由于受到高频技术的限制,这样的装置太大,也太昂贵,也不适用于加速轻离子如质子、氘核等进行原子核研究,结果未能得到发展应用。 1930年,Earnest O. Lawrence提出了回旋加速器的理论,他设想用磁场使带电粒子沿圆弧形轨道旋转,多次反复地通过高频加速电场,直至达到高能量。1931年,他和他的学生利文斯顿(M. S. Livingston)一起,研制了世界上第一台回旋加速器,这台加速器的磁极直径只有10cm,加速电压为2kV,可加速氘离子达到80keV的能量(图1),向人们证实了他们所提出的回旋加速器原理。随后,经M. Stanley Livingston资助,建造了一台25cm直径的较大回旋加速器,其被加速粒子的能量可达到1MeV。回旋加速器的光辉成就不仅在于它创造了当时人工加速带电粒子的能量记录,更重要的是它所展示的回旋共振加速方式奠定了人们研发各种高能粒子加速器的基础。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191651_625814_1623423_3.jpg[/img] 30年代以来,回旋加速器的发展经历了二个重要的阶段。前20年,人们按照劳伦斯的原理建造了一批所谓经典回旋加速器,其中最大的可生产44MeV的α粒子或22MeV的质子。但由于相对论效应所引起的矛盾和限制,经典回旋加速器的能量难以超过每核子20多MeV的能量范围。后来,人们基于1938年托马斯(L. H. Thomas)提出的建议,发展了新型的回旋加速器。因此,在1945年研制的同步回旋加速器通过改变加速电压的频率,解决了相对论的影响。利用该加速器可使被加速粒子的能量达到700MeV。使用可变的频率,回旋加速器不需要长时间使用高电压,几个周期后也同样可获得最大的能量。在同步回旋加速器中最典型的加速电压是10kV,并且,可通过改变加速室的大小(如半径、磁场),限制粒子的最大能量。 60年代后,在世界范围掀起了研发等时性回旋加速器的高潮。等时性回旋加速器(Isochronous cyclotron)是由3个扇极组合(compact-pole 3 sector)的回旋加速器,能量可变,以第一和第三偕波模式对正离子进行加速。在第一偕波中,质子被加速到6 MeV~ 30 MeV, 氘核在12.5 MeV~25 MeV, α粒子在25 MeV~50 MeV, He3 +2离子在18 MeV ~62 MeV 。磁场的变化通过9对圆形的调节线圈来完成,磁场的梯度与半径的比率为(4.5 – 3.5)×10-3 T/cm。磁场方位角通过六对偕波线圈进行校正。RF系统由180°的两个Dee组成,其操作电压达到80kV,RF振荡器是一种典型的6级振荡器,其频率范围在8.5 - 19 MHz 。通常典型的离子源呈放射状,并且可以通过控制系统进行遥控,在中心区域有一个可以活动的狭缝进行相位调节和中心定位。使用非均匀电场的静电偏转仪(electrostatic deflector)和磁场屏蔽通道进行束流提取,在偏转仪上的最大电势可达到70 kV 。对30 MeV强度为15 mA质子在径向和轴向的发射度(Emittance)为16p mm.mrad 。能量扩散为0.6%,亮度高,在靶内的束流可达到几百mA。用不同的探针进行束流强度的测量,这些探针有普通TV的可视性探针;薄层扫描探针和非截断式(non-interceptive)束流诊断装置。系统对束流的敏感性为1mA,飞行时间精确到0.2 ns 。束流可以传送到六个靶位,可完成100%的传送。该回旋加速器最早在1972年由INP建造,它可使质子加速达到1 MeV,束流强度为几百mA,主要用于回旋加速器系统(离子源、磁场等)的研究。 70年代以来,为了适应重离子物理研究的需要,成功地研制出了能加速周期表上全部元素的全离子、可变能量的等时性回旋加速器,使每台加速器的使用效益大大提高。此外,近年来还发展了超导磁体的等时性回旋加速器。超导技术的应用对减小加速器的尺寸、扩展能量范围和降低运行费用等方面为加速器的发展开辟新的领域。目前的同步加速器可以产生笔尖型(pencil-thin )的细小束流,其离子的能量可以达到天然辐射能的100,000倍。通过设计边缘磁场来改变每级加速管的离子轨道半径。最大的质子同步加速器是Main Ring(500GeV)和Tevatron(1TeV)在Fermi National Accelerator Laboratory Chicago;较高级质子同步加速器的是在Geneva的European Laboratory for Particle Physics (CERN)安装应用的SPS(Super Proton Synchrotron), 450 GeV。(图2,3所示的超导加速器)[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/200911211241_01_1623423_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/200911211258_01_1623423_3.jpg[/img]

  • 有人用旋风磨吗?

    有多少人用旋风磨呀?都是用什么牌子的?处理什么样品?重金属分析有用旋风磨左前处理的吗?

  • 【原创】回旋加速器的维护保养

    [size=3][font=宋体]一台经过良好维护保养的回旋加速器可以正常运行约[/font][font=Times New Roman]30[/font][font=宋体]年,因此,回旋加速器的维护保养工作是非常重要的[/font][font=宋体]。为了便于更好地了解和掌握这方面的信息,本节将对回旋加速器各个系统的维护保养进行简要的介绍,并对相应的故障提供预防性的保养服务。[/font][/size][size=3][font=宋体]为了保障回旋加速器各个系统安全可靠的工作,必须在特定的期间里进行预防性的保养([/font][color=#231f20][font=Times New Roman]preventive maintenance[/font][/color][font=宋体])工作,该工作包括操作性保养([/font][color=#231f20][font=Times New Roman]operator maintenance OM[/font][/color][font=宋体])和计划性保养([/font][color=#231f20][font=Times New Roman]planned maintenance PM[/font][/color][font=宋体])。[/font][/size]

  • 【原创】回旋加速器的组成

    从前面的原理中发现,为了保证回旋加速器顺利地加速粒子并将达到终能量的粒子引到外靶上,其应具有的基本组成为:(1)产生直流磁场的磁体:(2)包括D形盒的高频电压发生器; 加速器依靠这二者产生一个共振加速的环境并为加速粒子提供必要的电磁聚焦。 (3) 产生离子的离子源或离子注入系统; (4) 将加速完毕的离子引到外靶的偏转引出系统; (5) 真空系统; (6) 供电与控制系统。 不同型号的回旋加速器结构有较大的差异,但它们的基本组成相同,一般由磁场系统(Magnet System)、射频系统(Radio Frequency System RF)、真空系统(Vacuum System)、离子源系统(Ion Sounce IS)、提取系统(Extraction System)、诊断系统(Diagnostic System)、靶系统(Target System)、冷却系统(Cooling System)和屏蔽系统(Radiation Shield System)等主系统组成。这些系统运行状态的好坏,完全取决于日常的维护和保养。一台维护保养良好的回旋加速器可持续运行30~40年。因此,要求每一位操作者在掌握了回旋加速器操作原理的前提下,完全了解并掌握每台加速器的性能参数,认真作好日常维护和保养工作,以便提高加速器的使用率,适应并满足正电子显像的临床应用与研究需求。

  • 【转帖】十大天气怪象:从火旋风到球形闪电(组图)

    [url=http://tech.sina.com.cn/][color=#cc0000]新浪科技[/color][/url][align=center][align=center][color=#cc0000][/color][/align][/align] 美国《探索》杂志近日公布了十大天气怪象,火旋风、加拿大的冰圈、倒挂彩虹、碟形云彩等均上榜。[b]  1. 火旋风[/b][img]http://i1.sinaimg.cn/IT/2010/0331/201033114107.jpg[/img]火旋风  旋风与野火遭遇就会形成灾难性的“火旋风”。 炽热的火舌和周围冷空气之间形成的巨大温度梯度可以形成旋涡。在气流和风适宜的情况下,旋转的火苗直插入天空。火旋风可能在天空中延伸数百英尺,把树木连根拔起,造成人员死亡。1923年,日本发生的火旋风曾在几分钟之内造成38000人死亡。[b]  2.冰圈[/b][img]http://i3.sinaimg.cn/IT/2010/0331/2010331141113.jpg[/img]冰圈  不光麦田有奇特怪圈,冬天也有自己的神秘现象:漂亮的正圆形冰圈在水中缓慢旋转。暂且不提遇到外星人的笑话,但是有关这一奇景还流传着几种不同的理论。最流行的说法是河水缓慢流动会旋成一块圆形的冰,然后随着冰块缓慢旋转,边角相互摩擦,最终形成一个正圆形。这个直径为6英尺(约1.8米)的旋转冰圈是2008年在加拿大发现的。[b]  3.倒挂彩虹[/b][img]http://i0.sinaimg.cn/IT/2010/0331/2010331141123.jpg[/img]倒挂彩虹  这种倒挂的彩虹也叫环天顶弧。彩虹是可见光谱经过水滴后折射形成的。而这种倒挂彩虹是光线照在冰晶如某类云中所含冰晶的上方,然后经过冰晶边缘折射形成。[b]  4.碟形云彩[/b][img]http://i3.sinaimg.cn/IT/2010/0331/2010331141247.jpg[/img]碟形云彩  这是罕见的荚状云,是气流在山脉中流动时形成的波浪状云。有些人把这种看起来扁平而椭圆形的云误当成是不明飞行物。这图中的荚状云是2008年9月在新墨西哥西南部拍摄的。[b]  5.天然雪人[/b][img]http://i2.sinaimg.cn/IT/2010/0331/201033114131.jpg[/img]天然雪人  雪卷是奇怪的冬季景观。这些圆柱形“雪球”是自己滚动形成,风卷起一小块雪然后吹下山坡。越滚越多,越滚越大,最后形成一个圆柱形“雪球”。雪卷经常是空的,因为中间是松散的雪,所以它可能会被风吹散。[b]6.云胡子[/b][b][img]http://i2.sinaimg.cn/IT/2010/0331/2010331141314.jpg[/img][/b]云胡子  马蹄状旋涡云是一种罕见的云,看起来像马蹄。如果这种旋涡垂直形成,那就预示着龙卷风的到来。但是,偶尔它们也会形成这种奇怪的形状,通常是积云的上升气流造成水平旋转气流变形而形成的。[b]  7.大冰雹[/b][img]http://i1.sinaimg.cn/IT/2010/0331/2010331141326.jpg[/img]大冰雹  这个冰雹直径7英寸(约18厘米),周长近19英寸(约48厘米),2003年6月22日降落于内布拉斯加州。这是美国发现的最大冰雹。冰雹是夏天激烈的雷暴天气所产生的,一些水滴和冰晶并合冻结成较大的冰粒,当上升气流无法支撑时落下。它们会对作物和财产造成严重损害。为了避免雹暴,人们曾尝试多种方法,在中世纪,欧洲人敲响教堂钟声,向天空发射大炮,在20世纪,科学家曾实验云种子,但效果都明显。[b]  8.彩色天空[/b][img]http://i2.sinaimg.cn/IT/2010/0331/2010331141336.jpg[/img]彩色天空  这可能看起来有点像极光,但事实上,它们是一种完全不同的大气现象,叫做珠母云。有时也被叫做珍珠母云,它们形成于相对较高的海拔,在海平面15英里(约合24公里)之上。这意味着日暮后这些高处的云仍能被太阳照到。在极地地区,这种云并不罕见,但是,在中纬度地区很少能看到。图中的云就出现在中纬度,是2006年在美国科罗拉多州拍摄。[b]  9.红雨[/b][img]http://i2.sinaimg.cn/IT/2010/0331/201033114144.jpg[/img]红雨  2001年7月,印度喀拉拉邦开始降下一场奇怪的红雨。科学家提出了几种不同的理论来解释这种红雨。有人认为,雨中可能含有沙漠尘土,也有人认为,雨中可能含有真菌孢子,还有两名科学家甚至发表论文提出雨中含有流星颗粒的可能性。为了弄清真相,印度政府下令进行研究,研究发现海藻孢子果真是罪魁祸首。但是,科学家并没有解释海藻孢子进入大气并把雨染红的方式。[b]  10.球形闪电[/b][img]http://i1.sinaimg.cn/IT/2010/0331/2010331141416.jpg[/img]球形闪电  球形闪电是一种有争议的现象。几世纪以来一直有人称看到天空中出现耀眼的放电光球。但是,科学家仍无法解释这种奇景或者甚至验证球形闪电的存在。甚至对照片是否真实科学家也意见不一。(孝文)

  • 喷雾干燥 黏附旋风分离器问题

    碱提酸沉提取山核桃蛋白质后喷雾干燥,但是在喷雾干燥的过程中 样品全部黏附于旋风分离器上 条件是进口温度180 流量3r/min 想请教各位老师是什么原因 是否跟油脂含量有关[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105081710591039_5260_4069576_3.png[/img]

  • 【原创】回旋加速器射频系统

    【原创】回旋加速器射频系统

    [center]二、射频系统[/center]射频系统(RF System)产生回旋加速器的高频振荡加速高电压,它有二个主要的功能:在回旋加速器中被加速的束流每旋转一次给于离子两次能量增益;从离子源中拉出离子(RF提取)。RF系统主要由高频加速电极(D电极)、高频共振线[RF谐振腔(RF Cavity RCAV)]和高频功率源这三部分构成。这是回旋加速器中最基本的组成部分之一。它的工作状况对于加速器的性能有很大的影响,一个好的高频系统应该是工作频率可调,并且在工作负载等条件变化的情况下具有高度的稳定性,包括高达10-6量级的频率稳定度和10-3以上的电压稳定度。[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911021217_179811_1623423_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911021218_179812_1623423_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911021219_179813_1623423_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911021221_179814_1623423_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911021222_179815_1623423_3.jpg[/img][/center]

  • 【原创】常用的商品化回旋加速器的主要性能参数

    【原创】常用的商品化回旋加速器的主要性能参数

    [/center]常用的商品化回旋加速器的主要性能参数[/center] 不同的回旋加速器具有不同的性能参数,表1为国内目前常用的几种医用回旋加速器的几项主要性能参数。能量在8MeV到19MeV的加速器能够提供许多的PET同位素,而能量在30MeV以上的加速器同时可以提供SPECT同位素(TI-201,Ga-67,In-111等)。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/200911211260_01_1623423_3.jpg[/img] 现代医用回旋加速器多数具有双束流(Double beam)轰击的功能,即利用同一粒子介入的相同和/或不同核反应谱来同时生产相同和/或不同的正电子核素。这样,一方面由于提高了粒子束流的利用率而大大提高了回旋加速器的工作效率,另一方面可以用双束流同时轰击两个靶体内的相同靶核生产同一正电子核素,既能够成倍的提高同位素的产量,也避免为获得高产量的核素进行较长时间的轰击而缩短靶体和/或整个系统的使用寿命。如GE的PETtrace回旋加速器具有双束流轰击的功能,利用质子除同时生产3~4Ci的18F外,还可同时生产18F和11C或11C和13N;用氘核可同时生产18F2和15O2。 回旋加速器集电子工程、机械控制、核物理、核化学、计算机等技术与一体,因此其结构和功能比一般的医疗设备要复杂的多。传统回旋加速器是通过操纵各种仪表来完成其运行的。由于计算机技术的发展,现代回旋加速器的运行是在计算机的控制下自动完成,操作时只需按动计算机操作控制界面中菜单按钮,即可自动启动回旋加速器,建立磁场、建立并调整射频(RF)系统、装载靶材料、调整束流并轰击靶材料、传输运送正电子核素以及完成正电子放射性药物的生产合成等过程均可全部在计算机的控制下自动完成。其自动化操作的优越性在于既保证了操作控制的稳定性、可靠性和安全性,使回旋加速器各系统有序而稳定的进行工作,也使放射性药物的生产过程易于规范和标准化,还可使操作人员减少不必要的辐射。

  • 傅立叶变换离子回旋共振质谱仪

    它的核心部件是带傅立叶变换程序的计算机和捕获离子的分析室。分析室是一个置于强磁场中的立方体结构。离子被引入分析室后,在强磁场作用下被迫以很小的轨道半径作圆周运动,离子的回旋频率与离子质量成反比,此时不产生可检出信号。如果在立方体的一对面上(发射极)加一快速扫频电压,一对极板施加一个射频电压,当其频率与离子回旋频率相等时则发生满足共振条件时,离子吸收射频能量,运动轨道半径增大,撞到检测器产生可检出信号。这种信号是一种正弦波,振幅与共振离子数目成正比。实际使用中测得的信号是在同一时间内所对应的正弦波信号的叠加。这种信号输入计算机进行快速傅立叶变换,利用频率和质量的已知关系可得到质谱图。傅立叶变换质谱仪具有很高的分辨率(可达100万以上)和很高的灵敏度,但仪器价格和维持费用也很高。

  • 傅立叶变换离子回旋共振质谱检测到的镜像电流的信号强度问题

    傅立叶变换离子回旋共振质谱仪Fourier-transform ion cyclotron resonance mass spectrometer(FT-ICR-MS) 是一种高性能的高分辨质谱仪。亦可直接用FT-MS表示(Fourier-transform mass spectrometry)。它的核心部件是带傅立叶变换程序的计算机和捕获离子的分析室。分析室是一个置于强磁场中的立方体结构。 离子被引入分析室后,在强磁场作用下被迫以很小的轨道半径作圆周运动,离子的回旋频率与离子质量成反比,此时不产生可检出信号。如果在立方体的一对面上(发射极)加一快速扫频电压,一对极板施加一个射频电压,当其频率与离子回旋频率相等时则发生满足共振条件时,离子吸收射频能量,运动轨道半径增大,检测器产生可检出信号。这种信号是一种正弦波,振幅与共振离子数目成正比。实际使用中测得的信号是在同一时间内所对应的正弦波信号的叠加。这种信号输入计算机进行快速傅立叶变换,利用频率和质量的已知关系可得到质谱图。傅立叶变换质谱仪具有很高的分辨率(可达100万以上)和很高的灵敏度,但仪器价格和维持费用也很高。 问题:  检测到的镜像电流的信号强度,除了和离子数目有关外, 和离子的电荷数有没有关系?

  • 【原创】回旋共振高分辨质谱演示动画(ESI源)

    mpeg格式,解压后指接看就可以了,包括离子形成,传输,分析,很逼真的一个动画小电影[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=48215]傅立叶变换离子回旋共振演示动画[/url]

  • 【求助】请教:你们找到波长后开风机能量值是否也会跳动?

    如何稳定[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]最佳测试波长时的能量值我们的机型有点老是WFX-YC型的,目前放置在靠墙的一张水泥刨花板材质的试验桌上(就是那种黑色桌面的实验桌),还在上面安装了一台抽风机现在我们测试的时候,是通过在T档下调节波长和负高压找到最佳测试波长(能量最大处),但是只要我们打开空压机输入空气点燃乙炔,刚调好的最佳波长处的能量值就开始跳动,如果我们再打开抽风机,能量值就跳动的幅度更大了,有20~30甚至更大幅度的跳动!请问各位大侠,如何才能使调好的能量值稳定,或者跳动的原因可能是什么如何排除。。你们找到波长后开风机能量值是否也会跳动?会不会对测试结果产生大的影响?求解!谢谢!!

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