×
15.07.2020
220.018.325b

Результат интеллектуальной деятельности: Система микрокалориметра и цилиндра Фарадея с комплексным приемником излучения

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002726319
Дата охранного документа
13.07.2020
Аннотация: Изобретение относится к комплексным приборам одновременного измерения различных характеристик заданного типа излучения, в частности к приборам одновременного измерения заряда и энергии принимаемого излучения. Технический результат - возможность определения полного заряда одновременно с полной энергией за заданный интервал времени для корпускулярного типа излучения. Система микрокалориметра и цилиндра Фарадея с комплексным приемником излучения содержит приемник излучения, блок термопар, блок калориметрических измерений, блок зарядовых измерений. Приемник излучения выполнен в виде двух элементов, каждый из которых подключен последовательно через конденсаторный блок на заземляющий электрод, а блок зарядовых измерений выполнен в виде двух гальванометров так, что параллельно каждому конденсаторному блоку подключен гальванометр, при этом контактные провода к каждому из конденсаторных блоков подаются через вакуумированный разъем. Блок термопар выполнен в первом вакуумированном корпусе так, что термопары состоят в теплопроводном контакте с внутренней поверхностью второго элемента приемника излучения, при этом контактные провода с термопар подаются на измерительный блок калориметрических измерений через вакуумированный разъем. Внешняя поверхность второго элемента приемника излучения выполнена во втором вакуумированном корпусе, к отверстию которого прикреплен стыковочный элемент, прозрачный для измеряемого излучения, который представляет собой трубчатый элемент для вакуумированного соединения с источником излучения, а первый элемент приемника излучения, выполненный в виде диафрагмы, расположен между стыковочным элементом, прозрачным для измеряемого излучения, и вторым элементом приемника излучения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к комплексным приборам одновременного измерения различных характеристик заданного типа излучения, в частности к приборам одновременного измерения заряда и энергии принимаемого излучения.

Известен микрокалориметр (патент РФ №181370), содержащий: приемник излучения, блок термопар, блок измерения, при этом блок термопар выполнен в первом вакуумированном корпусе так, что термопары состоят в теплопроводном контакте с внутренней поверхностью приемника излучения, при этом контактные провода с термопар подаются на измерительный блок через вакуумированный разъем, внешняя поверхность приемника излучения выполнена во втором вакуумированном корпусе с окном, прозрачным для измеряемого излучения, поверхность приемника излучения выполнена в виде двух конусов, направленных основаниями друг к другу так, что один из конусов в своей вершине содержит отверстие для приема излучения.

Недостатком данного решения является невозможность определения заряда одновременно с измерением энергии корпускулярного излучения

Технической задачей заявляемого решения является: определение зарядовых характеристик одновременно с энергетическими для корпускулярного типа излучения.

Техническим результатом заявляемого решения является: определение полного заряда одновременно с полной энергией за заданный интервал времени для корпускулярного типа излучения.

Указанный технический результат достигается тем, что предложена система микрокалориметра и цилиндра Фарадея с комплексным приемником излучения содержащая: приемник излучения, блок термопар, блок калориметрических измерений, блок зарядовых измерений, согласно решения, приемник излучения выполнен в виде двух элементов, каждый из которых подключен последовательно через конденсаторный блок на заземляющий электрод, а блок зарядовых измерений выполнен в виде двух гальванометров так, что параллельно каждому конденсаторному блоку подключен гальванометр, при этом контактные провода к каждому из конденсаторных блоков подаются через вакуумированный разъем, блок термопар, выполнен в первом вакуумированном корпусе, так что термопары состоят в теплопроводном контакте с внутренней поверхностью второго элемента приемника излучения, при этом контактные провода с термопар подаются на измерительный блок калориметрических измерений через вакуумированный разъем, внешняя поверхность второго элемента приемника излучения выполнена во втором вакуумированном корпусе к отверстию которого прикреплен стыковочный элемент, прозрачный для измеряемого излучения, стыковочный элемент, прозрачный для измеряемого излучения представляет собой трубчатый элемент для вакуумированного соединения с источником излучения, а первый элемент приемника излучения, выполненный в виде диафрагмы расположен между стыковочным элементом, прозрачным для измеряемого излучения и вторым элементом приемником излучения,

Возможность измерения заряда обеспечивается тем, что несфокусированный поток корпускулярного излучения (доля которого пренебрежимо мала) падает на поверхность первого токопроводящего элемента приемника излучения, и его заряд измеряются с помощью первого гальванометра, а сфокусированный поток корпускулярного излучения падает на конусообразную поверхность второго токопроводящего элемента приемника излучения где происходит многократное переотражение так, что излучение многократно отражаясь практически не выходит обратно из приемника излучения и его заряд измеряется вторым гальванометром, при этом обеспечивается возможность измерения энергии, поскольку основная часть корпускулярного излучения отдает не только заряд, но и энергию нагревая стенки второго токопроводящего элемента на котором расположена система термопар сигналы с которых поступают на блок калориметрических измерений.

На фиг. 1. представлена система микрокалориметра и цилиндра Фарадея с комплексным приемником изучения.

Система микрокалориметра и цилиндра Фарадея с комплексным приемником изучения содержит: общий корпус - 1, приемник излучения выполненный в виде двух токопроводящих элементов - 2, каждый из которых подключен последовательно через конденсаторный блок - 3 на заземляющий электрод - 4, а блок зарядовых измерений 5 выполнен в виде двух гальванометров - 6 так, что параллельно каждому конденсаторному блоку подключен гальванометр, при этом контактные провода к каждому из конденсаторных блоков подаются через вакуумированный разъем - 7, блок термопар - 8 выполнен в первом вакуумированном корпусе - 9, так что термопары состоят в теплопроводном контакте с внутренней поверхностью второго элемента приемника излучения - 10, при этом контактные провода с термопар - 11 подаются на измерительный блок калориметрических измерений - 12 через вакуумированный разъем, внешняя поверхность второго элемента приемника излучения - 13 выполнена во втором вакуумированном корпусе - 14 со стыковочным элементом, прозрачным для измеряемого излучения - 15, при этом первый элемент приемника излучения выполненный в виде диафрагмы расположен между стыковочным элементом, прозрачным для измеряемого излучения и вторым элементом приемником излучения.

Устройство работает следующим образом: с помощью стыковочного переходного элемента, прозрачного для измеряемого излучения заявляемая система соединяется с источником излучения, после этого весь объем системы откачивается до давления Р=10-6÷10-7 Па. Затем источником излучения генерируется заданный тип излучения, который измеряется заявляемой системой.

В таблице 1. представлены результаты использования системы микрокалориметра и цилиндра Фарадея с комплексным приемником изучения, выполненной по заявленному решению, примененной для измерения энергетических характеристик пучка электронов в измерителе калориметрическом ИКТ-1Н - относительная погрешность составила не более 0,1% и для измерения зарядовых характеристик пучка электронов баллистическим гальванометром M195 относительная погрешность составила не более 0,2%

Пример 1.

Предварительно с помощью стыковочного переходного элемента, прозрачного для измеряемого излучения - заявляемая система соединяется с источником излучения электронов - генератором импульсных напряжений ГИН 600, затем внутренний объем системы микрокалориметра и цилиндра Фарадея с комплексным приемником изучения откачивается до значении давления Р=10-6÷10-7 Па., после этого генератор импульсных напряжений ГИН-600 излучает электроны энергия которых в импульсе составляет в среднем 1 дж при количестве электронов 1,6*1019 Кл. Измерения одного импульсного потока электронов производятся следующим образом: несфокусированная часть потока электронов попадает на первый элемент приемника излучения и затем накапливается на первом конденсаторном блоке, который разряжается при включении первого баллистического гальванометра М195, показывая их количество равное 0,01*1019 Кл, сфокусированная часть потока электронов проходя через диафрагму первого элемента приемника излучения падает на внутреннюю конусообразную поверхность второго элемента приемника изучения и накапливается на втором конденсаторном блоке, который разряжается при включении второго баллистического гальванометра M195, показывая их количество равное 1,59*1019 Кл, при этом - от протекания этой основной части потока электронов по второму элементу приемника излучения к конденсатору нагревается поверхность второго элемента, что фиксируется системой термопар контактные провода с которых подаются на измерительный блок калориметричеких измерений ИКТ-1Н, который регистрирует нагрев на 1 Дж.

Таким образом, решена поставленная техническая задача заявляемого решения: - определение полного заряда одновременно с полной энергией за заданный интервал времени для заданного типа излучения, с помощью двухэлементного комплексного приемника излучения.


Система микрокалориметра и цилиндра Фарадея с комплексным приемником излучения
Система микрокалориметра и цилиндра Фарадея с комплексным приемником излучения
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-17 из 17.
18.10.2019
№219.017.d826

Способ формирования пустот в ионных кристаллах

Изобретение относится к использованию ударных волн для проведения химических реакций или для модификации кристаллической структуры веществ, в частности к способу формирования пустот в ионных кристаллах KBr. Способ заключается в том, что на поверхность пластины кристалла KBr особой чистоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703254
Дата охранного документа: 15.10.2019
15.11.2019
№219.017.e2bc

Способ получения фторгидроксилапатита из модельного раствора ротовой жидкости

Изобретение относится к области медицины и созданию новых материалов биомедицинского назначения. Предложен способ моделирования процесса образования фторгидроксилапатита из аналога раствора слюны человека, основанный на синтезе фторгидроксилапатита в искусственно созданной модельной среде,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706121
Дата охранного документа: 14.11.2019
07.07.2020
№220.018.3048

Способ получения гранул гидроксилапатита в матрице хитозана

Изобретение относится к области медицины, более конкретно к созданию материала биомедицинского регенеративного назначения, который может быть использован при заполнении костных дефектов в травматологии и ортопедии, челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725768
Дата охранного документа: 06.07.2020
07.07.2020
№220.018.307e

Способ получения гранул брушита в матрице хитозана

Изобретение относится к области медицины, более конкретно к созданию материала биомедицинского регенеративного назначения, который может быть использован при заполнении костных дефектов в травматологии и ортопедии, челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725767
Дата охранного документа: 06.07.2020
09.07.2020
№220.018.308e

Композиционный материал, содержащий альгинат натрия и смеси фосфатов кальция, способ получения композиционного материала

Изобретение относится к области получения новых композиционных материалов для медицины, а именно травматологии и ортопедии, челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии, и может использоваться для изготовления композиционных материалов, предназначенных для заполнения костных дефектов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725882
Дата охранного документа: 07.07.2020
12.04.2023
№223.018.4577

Дозиметр ионизирующих излучений

Изобретение относится к датчикам и устройствам для определения ионизирующих излучений и/или ионизирующих частиц. Дозиметр, содержащий чувствительный элемент, выполненный в виде бипластины из материалов с разными коэффициентами радиационного изменения модуля упругости, устройство измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756394
Дата охранного документа: 30.09.2021
16.05.2023
№223.018.627d

Способ моделирования кинетики остеотропных радиофармацевтических препаратов в организме лабораторных животных

Изобретение относится к медицине, а именно к моделированию препаратов, содержащих радиоактивные вещества, и может быть использовано для моделирования кинетики остеотропных радиофармацевтических препаратов в организме лабораторных животных. Предварительно выделяют минимальное количество...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002781847
Дата охранного документа: 18.10.2022
Показаны записи 1-7 из 7.
20.02.2014
№216.012.a275

Испаритель для вакуумного нанесения тонких пленок металлов и полупроводников

Изобретение относится к технологии нанесения тонких пленок, а именно к испарителям, и может быть использовано для напыления пленок из драгоценных металлов и сплавов. Технический результат - повышение гравитационной стабильности расплава, уменьшение разбрызгивания, увеличение эффективной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507304
Дата охранного документа: 20.02.2014
10.05.2015
№216.013.4b2a

Способ формирования тонкопленочных микромостиков

Изобретение относится к приборам с использованием сверхпроводимости, в частности к приборам с переходом между различными материалами с использованием эффекта Джозефсона. Указанный результат достигается тем, что предложен способ формирования тонкопленочных микромостиков, в котором наносят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550749
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.07.2015
№216.013.5da3

Самоохлаждаемый автономный наноприбор и способ его формирования

Изобретение относиться к способам формирования самоохлаждаемых автономных приборов и элементов электроники, которые могут эффективно работать без использования технологии жидкого азота, и другой криогенной техники. Способ формирования самоохлаждаемого автономного наноприбора заключается в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555512
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.04.2016
№216.015.3215

Способ формирования сверхпроводящей тонкой пленки с локальными областями переменной толщины

Использование: для формирования в сверхпроводящих тонких пленках областей с требуемыми значениями плотности критического тока. Сущность изобретения заключается в том, что способ формирования областей переменной толщины сверхпроводящей тонкой пленки методом лазерного распыления мишени YBaCuO, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580213
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.36c4

Фольговый зарядовый спектрограф

Изобретение относится к области дозиметрии и спектрометрии импульсных ионизирующих излучений ускорителей, в частности импульсного электронного и тормозного излучений. Фольговый зарядовый спектрограф содержит пакет из N металлических фольг, общая толщина которых подбирается из условия равенства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581728
Дата охранного документа: 20.04.2016
18.10.2019
№219.017.d826

Способ формирования пустот в ионных кристаллах

Изобретение относится к использованию ударных волн для проведения химических реакций или для модификации кристаллической структуры веществ, в частности к способу формирования пустот в ионных кристаллах KBr. Способ заключается в том, что на поверхность пластины кристалла KBr особой чистоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703254
Дата охранного документа: 15.10.2019
12.04.2023
№223.018.4577

Дозиметр ионизирующих излучений

Изобретение относится к датчикам и устройствам для определения ионизирующих излучений и/или ионизирующих частиц. Дозиметр, содержащий чувствительный элемент, выполненный в виде бипластины из материалов с разными коэффициентами радиационного изменения модуля упругости, устройство измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756394
Дата охранного документа: 30.09.2021
+ добавить свой РИД