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热词
    • 1. 发明专利
    • クライオスタット
    • 低温恒温器
    • JP2014212256A
    • 2014-11-13
    • JP2013088551
    • 2013-04-19
    • 株式会社神戸製鋼所Kobe Steel Ltd
    • MIKI TAKASHI
    • H01L39/04H01F6/00H01F6/04
    • H01L39/04
    • 【課題】超電導マグネットと外部電源とを電流リードを介して常時接続しながら当該電流リードを経由する熱侵入を有効に抑止することが可能なクライオスタットを提供する。【解決手段】クライオスタットは、液体ヘリウム槽12と、超流動ヘリウム槽14と、液体ヘリウム2を絞り膨張させて低温のヘリウムを生成し、これと超流動ヘリウム4との熱交換により超流動ヘリウム4を冷却する超流動ヘリウム冷却器20,28と、金属材料により構成される第1導電部35とそれよりも低温側で酸化物超電導材料により構成される第2導電部36とを有する導電体32を含む電流リード30と、導電体32の低温側端部と結合される接続端子44を含む電気接続部40と、接続端子44と絞り膨張した低温のヘリウムとの熱交換により当該接続端子44及び導電体32の低温側端部を冷却する接続端子冷却部50と、を備える。【選択図】図2
    • 要解决的问题:提供一种能够有效地抑制通过电流引线的热侵入的低温恒温器,同时通过电流引线通常连接超导磁体和外部电源。解决方案:低温恒温器包括液氦罐12,超流体氦 罐14,用于通过执行液氦2的膜片膨胀来产生低温氦的超流体氦冷却器20,28,以及通过在低温氦和超流体氦4之间交换热来冷却超流氦4;电流引线30,包括导体32 具有由金属材料构成的第一导电部分35和在较低温度侧由氧化物超导材料构成的第二导电部分36,包括与导体32的低温侧端连接的连接端子44的电连接40, 以及用于冷却连接端子44的低温侧端部的连接端子冷却部50 并且通过连接端子44和隔膜膨胀的低温氦之间的热交换导体32。
    • 2. 发明专利
    • Sample tube for nuclear magnetic resonance apparatus and method for manufacturing the same
    • 用于核磁共振装置的样品管及其制造方法
    • JP2011215043A
    • 2011-10-27
    • JP2010084532
    • 2010-03-31
    • Kobe Steel Ltd株式会社神戸製鋼所
    • TERAO YASUAKIMIKI TAKASHI
    • G01R33/30
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a sample tube for a nuclear magnetic resonance apparatus with a detection coil for generating a high frequency magnetic field and a useful method for manufacturing the sample tube, in which a dimensional tolerance of an inner diameter of the sample tube can be reduced, a filling factor can be increased, and a volume susceptibility can be made comparable to the volume susceptibility of a sample to be analyzed if necessary.SOLUTION: The sample tube 22 for a nuclear magnetic resonance apparatus includes a cylindrical base material 3 based on SiOand a metal thin film coil 21 for generating a high frequency magnetic field perpendicularly to a radial direction of the cylindrical base material. The metal thin film coil is formed by patterning on an outer peripheral surface of the base material.
    • 要解决的问题:提供一种具有用于产生高频磁场的检测线圈的核磁共振装置的样品管和用于制造样品管的有用方法,其中样品管的内径的尺寸公差 可以减少填充因子,并且如果需要,可以使体积敏感性与待分析样品的体积敏感性相当。解决方案:用于核磁共振装置的样品管22包括圆柱形基材3 基于SiO和用于产生垂直于圆筒形基材的径向的高频磁场的金属薄膜线圈21。 金属薄膜线圈通过在基材的外周面上图案化而形成。
    • 4. 发明专利
    • Cryogenic device
    • 低温装置
    • JP2007127298A
    • 2007-05-24
    • JP2005318142
    • 2005-11-01
    • Kobe Steel Ltd株式会社神戸製鋼所
    • MIKI TAKASHI
    • F25B9/00H01L39/04
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent inflow of atmospheric air into a refrigerating machine sleeve in replacing the refrigerating machine of a cryogenic device. SOLUTION: The inflow of outside air into a refrigerating machine insertion space can be prevented by forming a purge gas flow directing to a device external side from a storing case 14 side in the space by introducing a purge gas into the refrigerating machine insertion space from the external through a purge gas introduction tube 80 when the refrigerating machine 30 is taken out from the refrigerating machine insertion space connected with the storing case 14 and the external of the device. The purge gas introduction tube 80 is disposed along the refrigerating machine 30, and can be inserted and removed with respect to the refrigerating machine insertion space with the refrigerating machine 30. COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT
    • 要解决的问题:为了防止在更换低温装置的制冷机中将大气进入制冷机套筒。 解决方案:通过在空间中形成从储存箱14侧向设备外侧引导吹扫气体的冷却机插入物,可以防止外部空气流入制冷机插入空间 当冷藏机30从与储存箱14连接的冷藏机插入空间和装置的外部取出时,通过吹扫气体导入管80从外部通过吹扫空气导入管80。 吹扫气体导入管80沿着冷冻机30配置,能够利用冷冻机30相对于冷冻机插入空间进行插入和取出。(C)2007,JPO&INPIT
    • 6. 发明专利
    • Safety valve for pressurized superfluidity cryostat
    • 用于加压超流体结构的安全阀
    • JP2002372321A
    • 2002-12-26
    • JP2001180072
    • 2001-06-14
    • Kobe Steel Ltd株式会社神戸製鋼所
    • MIKI TAKASHIITO SATOSHI
    • G01B7/14F16K37/00F16K51/00F25B9/02H01L39/04
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To properly and easily inspect the opening state of a safety valve in a cryostat even when the pressurized super-fluidity cryostat is not cooled to ordinary operating temperature.
      SOLUTION: The opening state of the safety valve 13 provided between a constantly fluid helium tank 2 and a pressurized super-fluidity helium tank 1 is inspected. Electrodes 20 and 22 are provided between the surface of a valve disc 14 forming the safety valve 13 and the surface of a valve seat 15 opposed thereto to measure an electrostatic capacity formed between these electrodes. Thus, a clearance dimension between the valve disc 14 and the valve seat 15 is obtained.
      COPYRIGHT: (C)2003,JPO
    • 要解决的问题:即使当加压的超流体性低温恒温器没有被冷却到正常的工作温度时,也能正确且容易地检查低温恒温器中的安全阀的打开状态。 解决方案:检查设置在恒定流体氦罐2和加压超流动性氦罐1之间的安全阀13的打开状态。 电极20和22设置在形成安全阀13的阀盘14的表面和与其相对的阀座15的表面之间,以测量在这些电极之间形成的静电电容。 因此,获得了阀盘14和阀座15之间的间隙尺寸。
    • 7. 发明专利
    • 超電導マグネット用電流供給装置
    • 用于超级磁铁的电流供应装置
    • JP2014212257A
    • 2014-11-13
    • JP2013088552
    • 2013-04-19
    • 株式会社神戸製鋼所Kobe Steel Ltd
    • MIKI TAKASHI
    • H01F6/00H01L39/04
    • H01L39/04
    • 【課題】クライオスタットに収容される超電導マグネットに電流を供給する装置であって電流リードの脱着が容易でかつ熱侵入を有効に抑止できるものを提供する。【解決手段】この装置は、液体ヘリウム槽に設けられた首管と、電流リード29と、熱シールド部材に接続される状態で前記首管内に配置される熱シールド部材側受熱部と、を備える。電流リード29は、一対の導電体26と、導電体26の外側での蒸発ヘリウムガスの上昇を許容しながら導電体26を保持する導電体保持部材36と、導電体保持部材36を支持する支持部材38と、を有する。支持部材38は電流リード側熱伝導部58を含み、この熱伝導部58は熱シールド部材側受熱部との間に熱伝導可能となるように当該熱シールド部材側受熱部に対して前記首管に沿う方向に分離可能な状態で接触する。【選択図】図4
    • 要解决的问题:提供一种用于向容纳在低温恒温器中的超导磁体提供电流的装置,其中电流引线容易地附接和分离,并且可以有效地抑制热侵入。解决方案:该装置包括颈管 液体氦罐,电流引线29以及与隔热罩连接而设置在颈管中的隔热部件侧热接收部。 电流引线29具有一对导体26,导体保持构件36,用于保持导体26同时允许在导体26的外侧上升气化的氦气;以及支撑构件38,用于支撑导体保持构件36。 支撑构件38包括电流引线侧导热部58,并且导热部58与沿着颈管的方向分离的状态与隔热部件侧受热部接触,从而能够发热 在所述隔热部件侧热接收部之间传导。
    • 8. 发明专利
    • 永久電流スイッチ及びこれを備える超電導装置
    • 永磁电流开关和包括其的超导装置
    • JP2014209543A
    • 2014-11-06
    • JP2013245952
    • 2013-11-28
    • 株式会社神戸製鋼所Kobe Steel Ltd
    • TERAO YASUAKIMIKI TAKASHI
    • H01L39/20H01F6/00
    • H01L39/20
    • 【課題】スイッチの接続と切断を所望のタイミングで安定的かつ自在に切り換えることができ、且つスイッチを切断するためのヒータの熱によって超電導コイルを冷却するための冷凍機や液体ヘリウムにかかる負荷を抑制することができる永久電流スイッチを提供すること。【解決手段】コイルを巻回するための巻枠11と、巻枠11にコイル状に巻回されたヒータ線12と、ヒータ線12に重なるように超伝導線がコイル状に巻回されたスイッチ部13と、巻枠12を気密に収納しスイッチ部13から離間した外筒部材4とを備え、冷凍機5で冷却される超電導装置10内に設けられた超電導コイル3を含む超電導回路を断続する永久電流スイッチ1Aにおいて、永久電流スイッチ1Aは、外筒部材4の気密となった内部と外部とを連通させ且つ外筒部材4の内部に気体及び/又は液体の冷媒を供給する貫通孔Tを有する。【選択図】図2
    • 要解决的问题:提供一种永久性电流开关,其能够在期望的时刻稳定且自由地切换开关的连接和断开,并且可以抑制施加到用于冷却超导线圈或液氦的冰箱的负载, 用于断开开关的加热器。解决方案:在包括用于卷绕线圈的卷轴11的永久电流开关1A中,类似于线圈缠绕在卷轴11上的加热器线12,其中超导线缠绕成线圈的开关13 与加热器线12重叠,并且与开关13分离的外圆柱形构件4同时容纳卷轴11,并且连接和断开包括设置在由冰箱5冷却的超导装置10中的超导线圈3的超导线圈, 永久电流开关1A具有将外圆柱形构件4的气密内部与其外侧互连的通孔T,并且供应气体制冷剂 和/或液体进入外圆柱形构件4。
    • 9. 发明专利
    • Flow-through nmr analysis device
    • 流通核磁共振分析装置
    • JP2011203106A
    • 2011-10-13
    • JP2010070567
    • 2010-03-25
    • Kobe Steel Ltd株式会社神戸製鋼所
    • MIKI TAKASHI
    • G01R33/32G01R33/30
    • G01R33/307G01R33/34092G01R33/3804G01R33/3875
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a compact flow-through NMR analysis device having high NMR signal detection sensitivity.SOLUTION: The flow-through NMR analysis device comprises: a liquid feeding tube 18 for circulating a sample fed by a liquid feeding pump 6; a superconducting magnet 7 that surrounds a sample housing space surrounded by a sidewall of the liquid feeding tube 18, around the axis of the liquid feeding tube 18, in such a manner that a static magnetic field is caused along the axis of the liquid feeding tube 18; a vacuum container 12 that houses the superconducting magnet 7 in a chilled state, and surrounds a housing space around the axis of the liquid feeding tube 18; and an RF coil 22 providing high-frequency electromagnetic waves to a sample inside the housing space, and detecting the NMR signal from the sample. The RF coil 22 is within a region of the liquid feeding tube 18 enclosed by the superconducting magnet 7 and a magnetic field correction coil 4c, and is integrally formed with the sidewall of the liquid feeding tube 18.
    • 要解决的问题:提供具有高NMR信号检测灵敏度的紧凑型流通NMR分析装置。解决方案:流通NMR分析装置包括:用于使由液体供给泵6供给的样品循环的液体供给管18; 超导磁体7围绕液体供给管18的轴线围绕由供液管18的侧壁包围的样品容纳空间,使得沿着液体供给管的轴线产生静态磁场 18; 真空容器12,其容纳超导磁体7处于冷冻状态,并且围绕液体供给管18的轴线包围容纳空间; 以及向容纳空间内的样品提供高频电磁波的RF线圈22以及来自样品的NMR信号的检测。 RF线圈22在由超导磁体7和磁场校正线圈4c包围的液体供给管18的区域内,与液体供给管18的侧壁一体形成。
    • 10. 发明专利
    • METHOD FOR RECOVERING NbTi ALLOY
    • 回收NbTi合金的方法
    • JP2010132981A
    • 2010-06-17
    • JP2008311023
    • 2008-12-05
    • Kobe Steel Ltd株式会社神戸製鋼所
    • KUNII KAZUTAKAMIKI TAKASHIIDA TORU
    • C22B7/00C22B9/22C22B34/12C22B34/24C25C1/00
    • Y02P10/214
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for recovering an NbTi alloy where, when an NbTi alloy is recovered from an NbTi-based superconducting wire rod, which can be performed in a short time while evading the use of toxic gas and dangerous substance, and in which the residual concentration of Cu can be reduced as much as possible.
      SOLUTION: The method for recovering the NbTi alloy, in the method where the NbTi alloy is recovered from the superconducting wire rod comprising an NbTi alloy filament and Cu, comprises an electrolyzing process where the superconducting wire rod is electrolyzed so as to separate away Cu; and an electron beam melting process where the superconducting wire rod subjected to the electrolyzing stage is heated by an electron beam melting method so as to evaporate away Cu remaining in the surface of the NbTi alloy filament.
      COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT
    • 要解决的问题:提供一种回收NbTi合金的方法,其中当从NbTi基超导线材中回收NbTi合金时,其可以在短时间内进行,同时避免使用有毒气体, 危险物质,其中可以尽可能地减少Cu的残留浓度。 解决方案:NbTi合金从包含NbTi合金丝和Cu的超导线材回收的方法中的回收NbTi合金的方法包括电解过程,其中超导线材被电解以便分离 离开铜; 并且通过电子束熔化法加热经受电解阶段的超导线材的电子束熔化工艺,以便蒸发残留在NbTi合金细丝表面的Cu。 版权所有(C)2010,JPO&INPIT