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李琦

作品数:17 被引量:18H指数:2
供职机构:中国科学院高能物理研究所更多>>
相关领域:核科学技术一般工业技术更多>>

文献类型

  • 9篇会议论文
  • 8篇期刊文章

领域

  • 12篇核科学技术
  • 7篇一般工业技术

主题

  • 8篇光子吸收器
  • 7篇储存环
  • 6篇真空系统
  • 6篇BEPCII
  • 5篇真空
  • 4篇BEPC
  • 3篇电子对撞机
  • 3篇对撞
  • 3篇对撞机
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  • 3篇正负电子对撞
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机构

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作者

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  • 10篇宋洪
  • 9篇杨奇
  • 8篇彭晓华
  • 7篇肖琼
  • 6篇齐铁柱
  • 6篇周利娟
  • 6篇王雅婷
  • 3篇何平
  • 3篇刘佰奇
  • 3篇张丛军
  • 3篇黄涛
  • 3篇王鹏程
  • 3篇刘佳明
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  • 2篇郭迪舟
  • 2篇刘鹏飞
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  • 2篇马永胜

传媒

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  • 1篇第十四届全国...
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年份

  • 1篇2025
  • 1篇2023
  • 1篇2022
  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2011
  • 2篇2009
  • 1篇2008
  • 2篇2007
  • 1篇2006
  • 2篇2004
  • 1篇2003
  • 1篇2001
  • 1篇1995
17 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
无油分子泵机组的组装
2003年
介绍了将 AL CATEL 公司生产的一台 ATP10 0涡轮分子泵、一台 MDP5 0 11牵引分子泵及一台 VRC公司生产的 1By6型干泵组装成无油分子泵机组的过程。文中给出了泵间配合的计算、机组方案的设计、连接管路、仪器支架的设计及选择。本机组所采取的设计方案使三个泵都最大限度地发挥了优点避免了缺陷 ,较好地满足了使用要求 。
李琦宋洪董海义
关键词:真空系统油污染极限真空涡轮分子泵干泵
BEPCⅡ储存环真空系统性能被引量:2
2008年
本文描述了BEPCⅡ储存环真空系统的结构、特点以及运行状况。储存环真空系统于2006年3月开始安装,仅用8个月时间完成储存环正、负电子环约480米长的真空设备安装、检漏和烘烤,并且每个区段的真空优于6.0×10-8Pa。2006年11月18日电子束在储存环成功储存,标志着储存环真空系统能够正常运行。随着积分流强的增加,由同步辐射光引起的气体解吸量逐渐减小,动态真空变好。当积分流强达到100A·hr时,单位流强引起的压强上升小于1×10-10Pa/mA。真空系统运行稳定,在8个多月的运行中,没有发生真空设备故障。
董海义李琦彭晓华齐铁柱宋洪王雅婷肖琼杨奇周利娟
关键词:储存环光子吸收器
SZ-1型四极质谱计质谱管的清洗与调试
1995年
本文以BEPC储存环上使用的四极质谱计为例,说明工作一段时间后清洗质谱管的必要性。文中讨论了清洗方法的细节,并用残余气体分析质谱图说明了清洗的效果。它对四极质谱计的用户如何保养仪器有重要的参考价值。
刘志满李琦
BEPCII储存环真空系统性能
本文描述了BEPCII储存环真空系统的结构、特点以及运行状况。储存环真空系统于2006年3月开始安装,仅用8个月时间完成储存环正、负电子环约480米长的真空设备安装、检漏和烘烤,并且每个区段的真空优于6.0×10<'-8...
董海义李琦彭晓华齐铁柱宋洪王雅婷肖琼杨奇周利娟
关键词:储存环光子吸收器真空系统
BEPC对撞区真空系统改进
2001年
BEPC对撞区真空系统是储存环真空系统中最重要的部分之一 ,对撞区真空系统的性能直接影响着用于高能物理实验的谱仪探测器的本底 ,因此提高对撞区的真空度非常重要。本文提出了在靠近对撞点的附近安装 NEG泵用于提高对撞区真空度的方案 ,并且用经典的数学计算方法和蒙特卡洛模拟计算方法预测了安装 NEG泵的效果 ,同时在实验中证明了通过 NEG泵改善对撞区真空度的可行性。通过对 BEPC对撞区真空系统的改进 ,使 BEPC对撞区静态压强由原来的 8× 10 - 8Pa下降到 2 .7× 10 - 8Pa。
董海义宋洪林绍鸾彭晓华齐铁柱张丛军李琦
关键词:真空系统真空度北京正负电子对撞机
CSNS/RCS二极磁铁陶瓷真空盒极限真空验收及RF屏蔽
RCS陶瓷真空盒是中国散裂中子源(CSNS)的1.6GeV快循环质子同步加速器(RCS)的关键设备之一.由于RCS中的主磁铁和注入磁铁的磁场为快速变化的磁场,这样就会在导电的金属真空盒上引起涡流热负荷,此外还会产生干扰磁...
刘鹏飞董海义李琦齐铁柱赵晶晶
关键词:散裂中子源极限真空
HEPS储存环真空系统研制
2025年
高能同步辐射光源(High Energy Photon Source,HEPS)是束流能量为6 GeV、流强为200 mA的第四代光源。HEPS加速器由直线加速器、增强器、储存环和将这三者连接在一起的三条输运线组成,其中储存环是HEPS的核心部分。本文概述了储存环真空系统的特点,并对一些关键部件的设计和工艺进行了说明。储存环真空系统设计的主要技术难点是研制挤压成型的薄壁铬锆铜真空盒并在其内表面镀吸气剂膜,以解决真空盒上同步辐射光热沉积大和真空盒(内径22 mm)流导受限的问题。目前已完成所有真空部件的生产,储存环真空系统于2023年11月开始正式安装,并于2024年7月完成。通过对真空系统分段在线烘烤和吸气剂膜激活,其平均静态真空达到5×10^(-8) Pa,优于设计指标。这标志着HEPS储存环真空系统成功实现了从真空盒、RF屏蔽波纹管、光子吸收器等非标设备的设计加工到磁控溅射镀吸气剂膜、现场安装以及吸气剂膜的在线激活等各个技术环节的闭环验证。经历20余天的试运行,HEPS储存环流强达到12 mA,HEPS加速器取得了里程碑式进展。
董海义何平李琦郭迪舟王徐建马永胜刘佰奇黄涛张磊孙飞刘天锋田丕龙杨雨晨杨奇王鹏程刘佳明刘顺明孙晓阳朱邦乐谭彪
关键词:光子吸收器
HEPS真空系统研制进展
高能光源(High Energy Photon Source)是基于环型的第四代光源,束流能量是6GeV,流强200mA。建成后,HEPS将成为我国第一台高能量同步辐射光源,也是世界最亮第四代同步辐射光源之一。HEPS包...
董海义宋洪邓秉林刘佳明刘顺明杨奇田丕龙王鹏程孙晓阳朱邦乐郭迪舟李琦王徐建张磊马永胜黄涛孙飞杨雨晨刘佰奇彭晓华何平
关键词:储存环镀膜光子吸收器
BEPCⅡR20-B10真空盒上的光子吸收器故障
根据在R20-BlO附近发生的真空泄漏,本文对这次的检漏进行了详细的叙述,最后通过更换光子吸收器排除了故障,笔者对光子吸收器的损伤原因进行了分析,供大家参考。
肖琼彭晓华李琦黄涛王鹏程赵晶晶
BEPCII储存环真空系统建造和运行
本文阐述了BEPCII储存环真空系统的设计、制造和运行状况。为了减小电子云效应和提高真空抽气性能,在弧区采用前室真空盒并在正电子真空盒内表面TiN。特殊的真空部件如光子吸收器、RF屏蔽波纹管、真空泵等被设计制造来满足储存...
董海义张丛军宋洪李琦周利娟杨奇王雅婷肖琼齐铁柱彭晓华
关键词:真空技术
共2页<12>
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