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Fターム[4M114DA15]の内容

超電導用冷却・容器・薄膜 (3,122) | 容器又は配管等の構成 (1,144) | 容器構造(クライオスタット) (626) | 輻射シールド板 (80) | シールド用金属の蒸着 (12) | Au、Ag、Cu又はAl (11)

Fターム[4M114DA15]に分類される特許

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【課題】 不均一な積層構造を有する多層断熱材とすることにより、熱伝導を抑えるとともに、輻射伝熱を抑えた断熱効果を向上させることができる極低温機器の多層断熱材を提供する。
【解決手段】 極低温機器の多層断熱材において、真空容器1内の外側高温部5側ではスペーサー4Bを減らし、Alシート4Aが多くなるように積層し、前記真空容器1内の内側低温部6側ではAlシート4Aを減らし、スペーサー4Bが多くなるように積層することにより、不均一な積層構造を有する。 (もっと読む)


【課題】本発明は超電導コイルを冷却する冷却手段を有する超電導マグネット装置ユニットに関し、コスト上昇を伴うことなく超電導コイルの冷却効率を高めることを課題とする。
【解決手段】超電導マグネット装置10と吸熱装置20とを有する。超電導マグネット装置10は、超電導コイル13と、この超電導コイル13が超電導状態となるよう冷却を行う冷凍機18と、超電導コイル13を支持する荷重支持体15,16とを有する。また、吸熱装置20は、液体ヘリウムが収容された吸熱タンク21と、この吸熱タンク21と超電導コイル13とを熱的に接続する伝熱部材22Aと、吸熱タンク21と超電導コイル13との熱的な接続のON/OFFを行う熱スイッチ23とを有する。 (もっと読む)


【課題】本発明は装置外部から輻射熱を遮断する手段を有する超電導マグネット装置に関し、装置の小型化を図りつつ渦電流の発生を抑制することを課題とする。
【解決手段】高温超電導材料を用いた超電導コイル13と、超電導コイル13に通電を行うための超電導電流リード19と、超電導コイル103が超電導状態となるよう冷却処理を行う冷凍機18と、超電導コイル13を外部に対して熱シールドする熱シールド手段と、超電導コイル103を支持する荷重支持体15とを有する超電導マグネット装置であって、熱シールド手段としてのMLI(多層断熱材)16を超電導コイル13の周囲に配設し、かつ、超電導電流リード19及び荷重支持体15と冷凍機18とを熱的に接続するサーマルアンカ20を設ける。 (もっと読む)


【課題】複雑な形状であっても比較的容易に製造できる構造を有するクライオスタットを提供すること。
【解決手段】極低温の冷媒が充填される内槽を内包するように形成された外槽の少なくとも一部が円筒体で形成されたクライオスタットにおいて、
前記円筒体は軸方向に沿って少なくとも2分割された分割片が円筒体として再構成されたことを特徴とするもの。 (もっと読む)


【課題】冷凍機の運転が停止した際にも長時間にわたって極低温を保持することができる極低温格納容器を提供する。
【解決手段】極低温格納容器10Aは、冷凍機25によって冷却される固体冷媒を貯蔵する固体冷媒槽12と、液体冷媒を貯留し固体冷媒槽12の外周を一定の間隔を設けて囲むように配置される液体冷媒槽21とを真空容器11の内部に収容された構造を有し、さらに、冷凍機25が停止した際に固体冷媒の融解によって固体冷媒槽12で生じる液体冷媒が液体冷媒槽21へ自然に流れ込み、真空容器11からの輻射侵入熱が液体冷媒槽21での液体冷媒の蒸発潜熱として消費されるように構成されている。 (もっと読む)


【課題】簡便な構成にて所望の冷却性能を得ることができる超電導電磁石を提供する。
【解決手段】超電導コイル1と、超電導コイル1を収納するとともに超電導コイル1を冷却する液体ヘリウム3を貯液するヘリウム槽2と、ヘリウム槽2を収納する真空槽5と、ヘリウム槽2と真空槽5との間にヘリウム槽2を取り囲むように設置された第1熱シールド6と、第1熱シールド6に配設された第1冷却ステージ81および第1冷却ステージ81に接続管83にて接続されヘリウムガス4を凝縮させ液体ヘリウム3にするヘリウム槽2に配設された第2冷却ステージ82を有する冷凍機8と、ヘリウム槽2および第1熱シールド6を真空槽5に支持する支持部と、第1熱シールド6とヘリウム槽2との間にヘリウム槽2を取り囲むように設置された第2熱シールド7とを備える。 (もっと読む)


【課題】従来の測定用超伝導磁石装置の室温作業平面、室温ボアは、狭小であり、被測定物やその支持材、計測機器等は大きさ、形状に大きな制限を受けていた。
【解決手段】電流を通電することにより、磁場を室温作業平面に配置した被測定物に印加できる超伝導磁石と、この超伝導磁石を低温に保持し、格納するクライオスタットとを備えた超伝導磁石装置において、クライオスタットの開放側外側空間を室温で磁場を利用する空間とし、その外側空間の少なくとも一部クライオスタット外壁を測定に際して被測定物を設置する室温作業平面として利用することによって解決する。 (もっと読む)


【課題】クライオスタット内にダイオード等の半導体を設置すること無く、超電導コイルを保護できるようにしたことにある。
【解決手段】クライオスタット内に収容された超電導コイル1と、前記クライオスタットの外部に設置され、超電導コイル1を励磁するための励磁電源10と、前記クライオスタット内に設置され、励磁電源10と超電導コイル1間に介挿された酸化物超電導体からなる電流リード9と、超電導コイル1に並列に接続された保護回路とで構成された超電導磁石において、超電導コイル1と電流リード9間に一端が接続され、前記クライオスタットの外部に導出された一対の補助リード27と、この一対の補助リード27間に前記クライオスタットの外部で直列に接続された放電抵抗14とで構成する。 (もっと読む)


【課題】この発明は、多段式蓄冷型冷凍機の交換性を容易にし、超電導コイルと多段式蓄冷型冷凍機の最終段熱ステージとの間の熱抵抗を低減できる超電導磁石装置を得る。
【解決手段】冷凍機取付シリンダ30は、第1および第2取付熱接続部33,35を熱シールド5および超電導コイルカートリッジ3に熱接続させて真空容器7に気密に取り付けられている。2段式蓄冷型冷凍機21Aは、第1および第2熱ステージ24,26を第1および第2取付熱接続部33,35に熱接続されて冷凍機取付シリンダ30に気密に取り付けられている。そして、ヘリウムガス60がヘリウム導入管40を介して2段式蓄冷型冷凍機21Aと冷凍機取付シリンダ30との間に充填されている。 (もっと読む)


【課題】 内槽を外槽に対して相対的に揺らすことなく横搭載運搬を可能にし、冷熱による内槽の熱収縮量を吸収し得る液化ガスタンクの内槽支持装置を提供する。
【解決手段】 内槽支持装置4を、内槽3の上側に突設され、先端部にばね収用室が設けられた第1柱状金具41と、内槽3の下側に突設された第2柱状金具42と、第1柱状金具41に摺動可能に外嵌され、ばね収用室に組込まれたばねにより上方に付勢される摺動筒44と、摺動筒44の外周に設けられた第1連結金具45に一端側が、外槽2の内壁の第1連結金具45より下位位置に設けられた第3連結金具47に他端側が連結された複数の第1断熱連結具48と、第2柱状金具42の外周に設けられた第2連結金具46に一端側が、外槽2の内壁の第2連結金具46より下位位置に設けられた第3連結金具47に他端側が連結された複数の第2断熱連結具49とから構成する。 (もっと読む)


【課題】本発明の目的は、熱シールド体を十分低温度に冷却し、射熱による熱侵入量を低減して液体ヘリウムの蒸発量を小さくした極低温断熱容器を提供する。
【解決手段】低温部方向に幅を狭くした細条銅部材を絶縁基板の両面に形成した、輻射シールドを冷凍機で冷却し、この輻射シールドを冷凍機で冷却するフランジに固定された輻射シールド支持体の外周部に組み合わせる。熱シールド板の熱抵抗を小さくし、センサー近傍の細条銅部材の幅を小さくして、磁気ノイズが小さく、かつ、十分冷却できる熱シールド板を安定的に配置し、冷媒の蒸発量を低減した微弱磁場計測デュワーを提供する。 (もっと読む)


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