超导磁

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超导磁相关的资讯

  • 我国成功研制无液氦高磁场大口径超导磁体
    10T/100mm无液氦高磁场大口径超导磁体系统 中国科学院电工研究所研制成功具有10T高磁场、100mm孔径可以长期运行的无液氦超导磁体系统。该系统近日通过中国计量科学院的现场测试,可供长期稳定运行。 普通的高磁场超导磁体需要在液氦环境下运行,但是日益高涨的液氦价格使得磁体运行成本高昂,繁琐复杂的液氦操作也限制了超导磁体的广泛应用。研究和发展新型的超导磁体系统以消除对于液氦的依赖和节省运行成本具有重要的意义。中科院电工所王秋良研究组,长期致力于具有特种功能和结构的复杂磁场分布的高磁场超导磁体科学和技术的研究。在中科院重大仪器项目和国家自然科学基金资助下,研制成功具有10T/100mm大口径的无液氦高磁场超导磁体系统,解决了一系列关键的基础技术问题。研制成功的超导磁体可提供的最大磁场为10.3T,磁体的室温可利用孔径为100mm,运行电流为120A,超导线圈的整体温度之差小于0.1K,磁体的最低运行温度达到3.6K。超导磁体系统实现连续运行,先后提供给中国科学院理化技术研究所、西门子(中国)有限公司、天津医科大学、深圳大学、农业科学研究院等单位进行了物理和生物医学、海水淡化等方面的科学实验研究。 该项技术的发展极大降低了系统运行费用,为超导强磁场技术的应用开辟了一个新的时代,尤其对于需要长期运行的超导磁体(例如核磁共振NMR,MRI及其它科学仪器)具有重要的科学应用价值。系统的研制成功使得我国跻身于实用化超导磁体研究开发的国际先进行列。
  • GE医疗天津磁共振生产基地第1000台超导磁体下线
    GE医疗天津磁共振生产基地第1000台超导磁体下线 2020年5月22日,天津——今天,GE医疗宣布天津生产基地迎来千台超导磁体的正式下线。这是继2018年初标志性产量的超导磁体下线、2019年启动高端3T磁共振生产线后,天津生产基地在产能与产量上实现的又一里程碑式的跨越。随着此次千台超导磁体的下线,加之高端 3.0T 磁共振全系统生产线完成验收并投入使用,GE医疗天津工厂在国产制造方面得以更多样化的产品交付能力,更好地满足中国及全球市场的多元化需求。 GE医疗天津磁共振生产基地成立后,磁体产能就实现了年均70%以上的增幅(2014-2018),到2019年天津工厂成立5周年之际,磁体产能实现了5年翻十倍。截至目前,在短短不到一年的时间里,GE医疗天津磁共振生产基地的超导磁体年产能已超过预期计划,超导磁体出口从2018年启动,目前出口比例已超过10%,真正实现了立足中国本土、面向全球。 除磁体产能不断提升、并向更广阔的国际市场供货的同时,天津工厂制造的高端3.0T磁共振产品也迅速开始量产。目前,3.0T磁共振产量占GE全球总产量的比例持续上升。公开的第三方市场调研数据显示:2019年,中国超导磁共振市场规模约1500台,而GE医疗天津工厂交付的设备占据约15%的份额,成为目前中国最大的磁共振设备生产基地。 “天津工厂1000台磁体下线的背后,倾注着天津工厂每一位员工的心血,以及跨团队、跨部门的通力协作,更离不开天津市政府、滨海新区及海关等相关机构的大力支持。”GE医疗天津磁共振生产基地总经理陈一鹏表示,“生产高端磁共振,对制造企业的制造工艺、流程操作、质量监测等环节均有极为严格的要求。天津工厂从建成之处就开始布局高端磁共振生产,强大的技术实力和得天独厚的‘智造’理念,让挑战迎刃而解。2018年初,天津工厂搭建了3T磁共振系统集成测试屏蔽间,配备更为完整的液氦回收系统,同时引进了美国研发团队设计的3T系统柜的自动测试系统,超导磁体保温系统组装工装也是由国际领先的供应商专门为3T磁体定制;加上数百项磁体测试内容、百余项磁体测试内容、世界级的测试系统加流程、智能仿真使用场景、冷头装配视觉辅助系统等工具,不断打磨高精尖技术实力,加速智能制造升级,让今天的天津工厂在高端磁共振领域树立起GE医疗国产制造的一面旗帜。未来,GE医疗将秉持矢志耕耘中国医疗事业的初心和长期承诺,继续深入推进本土化战略的落地,为新基建和加速实现智造强国持续贡献一己之力。” 从2014年6月成立至今,GE医疗天津生产基地通过不断加速产品开发与量产、严格执行全球质量控制体系,取得并持续保持卓越质量体系认证的要求,秉承质量第一的理念,融合精益制造和6 sigma,强化质量意识,增强渠道资源和优化供应链,制造高质量的医疗影像诊断产品,已发展成为广受客户认可、也是GE医疗在美国本土以外唯一具有超导磁共振全产品线生产能力的工厂。当前,GE医疗天津工厂的产品线覆盖三大类、十几个产品,包括超导磁体、1.5T 系列产品及3.0T磁共振产品供货海外130多个国家和地区,磁体和磁共振系统的产能持续增长。 GE医疗天津磁共振生产基地正在以持续的技术创新和先进的智能制造理念,带动供应链上下游持续发展,助推高端医械制造强基,让中国制造的世界级品质享誉全世界。
  • 我国自主生产的1.5T超导磁体实现产业化
    打破国外技术垄断 降低临床费用   2月25日,商用1.5T超导磁体在南京丰盛超导技术有限公司正式下线。这是我国首次完全依靠自己的能力掌握和生产超导磁体这一核心技术和核心部件,打破国外企业在该技术上的垄断地位,从而使我国成为世界上第4个具备超导磁共振制造能力的国家。   磁共振成像技术是当代临床医学中最为重要的医学影像诊断技术之一,多年来我国磁共振成像系统的研发只在低磁场的永磁体(0.5T以下低磁场)技术上徘徊,而对临床效果更好的超导型磁共振技术长期以来一直被国外所垄断,1.5T以上磁共振设备全部依靠进口。   为攻克这一难题,江苏省科技厅2010年组织产学研创新资金项目招标,将重大电子医疗装备关键技术及系统作为重点项目。从2008年起就一直致力于超导磁体研发的丰盛超导技术有限公司联合北京大学、江苏省人民医院进行了项目应标并一举中标。省科技厅划拨800万项目资金支持这3家单位联合进行高场超导磁共振磁体研发项目。2010年1月27日,作为3.0T超高场超导磁体研发项目的阶段性成果,首台1.5T超导磁体研制成功。时隔不到一年,丰盛超导技术有限公司又将这一重大科研成果转化为商业化产品,为将来开发3.0T等高端系列产品奠定了坚实的基础。   超导磁体的国产化将明显降低超导磁共振系统过高的价格,对扩大应用范围、解决老百姓看病难看病贵的问题起到促进作用,为提高全民健康水平作出贡献。目前,1.5T超导磁体已经启运前往苏州安科,并将与苏州安科自主研发的其他部件一起集成为可投入临床使用的磁共振成像设备。

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超导磁相关的仪器

  • 布鲁克公司直接留言,请将以下链接拷贝到浏览器地址栏(强力推荐) AscendTMAeon 900是一种不用液氮,使用氦再液化技术的超导磁体系统。它提供可以长期、放心的操作,无需用户维护。传统900兆的磁体需要占用两层实验室。凭借在超导材料、连接技术和磁体设计方面的进步,新的紧凑型AscendTM Aeon 900磁体可以放置在单层实验室。现在,研究人员可在有限的核磁共振(NMR)实验室空间里,受益于世界首台单楼层900兆磁体为固体核磁提供的高灵敏度和图谱分散特性。新磁体高度的降低以及最小的漏磁场提供了最大限度的选址灵活性,并降低核磁共振(NMR)实验室准备方面的成本。 布鲁克公司一直在应对潜在液氦短缺和液氦成本增加等问题。今年早些时候,布鲁克公司将此Aeon技术引入400-700兆核磁共振(NMR)磁体,而现在引入到900兆核磁共振(NMR)磁体。 核磁共振 (NMR) 适用于生命科学和材料研究应用的 核磁共振(NMR) 解决方案与分析仪核磁共振波谱仪可用于研究分子结构、各种分子、动力学或分子动力学之间的相互作用、生物混合物的组成或合成解决方案或复合材料。活性分子大小各异——从小型有机分子或代谢物到中型肽或天然产品,直到分子重量达数十 kDa 的蛋白质。核磁共振(NMR) 与其他结构和分析技术相辅相成,例如 X 射线、结晶学和质谱分析法。核磁共振(NMR) 的优点在于其具备独特的能力,允许对液态和固态分子进行无损和定量研究,并允许研究生物体液。Bruker 核磁共振 (NMR) 产品系列包括 Fourier、AVANCE-III HD 和 DNP-NMR 波谱仪,以及 JuiceScreener、WineScreener 和 Metabolic Profiler 等专用系统。
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  • AscendTMAeon 是一种不用液氮,使用氦再液化技术的超导磁体系统。它提供可以长期、放心的操作,无需用户维护。布鲁克公司一直在应对潜在液氦短缺和液氦成本增加等问题。今年,布鲁克公司将此Aeon技术引入400-700兆核磁共振(NMR)磁体。 核磁共振 (NMR) 适用于生命科学和材料研究应用的 核磁共振(NMR) 解决方案与分析仪核磁共振波谱仪可用于研究分子结构、各种分子、动力学或分子动力学之间的相互作用、生物混合物的组成或合成解决方案或复合材料。活性分子大小各异——从小型有机分子或代谢物到中型肽或天然产品,直到分子重量达数十 kDa 的蛋白质。核磁共振(NMR) 与其他结构和分析技术相辅相成,例如 X 射线、结晶学和质谱分析法。核磁共振(NMR) 的优点在于其具备独特的能力,允许对液态和固态分子进行无损和定量研究,并允许研究生物体液。Bruker 核磁共振 (NMR) 产品系列包括 Fourier、AVANCE-III HD 和 DNP-NMR 波谱仪,以及 JuiceScreener、WineScreener 和 Metabolic Profiler 等专用系统。
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  • Ascend Evo 1.0 GHz NMR系统拥有一个独具特色的紧凑型磁体,可显著减小占地面积、减轻重量和降低对室内净高的要求,同时它还可以将液氦消耗量降至1/3。这一新颖独特的设计还明显降低了选址、安装和运营成本,使之适用于更多的实验室。Ascend Evo 1.0 GHz的先进技术源于布鲁克数十载超高磁场NMR系统经验。尽管1.0 GHz磁体在2K温度下运行时,依然可以使用高性能低温超导(LTS),但对于1.1和1.2 GHz磁体来说,由于LTS线无法在这些更高的磁场下工作,因此,它们需要使用高温超导(HTS)嵌入线圈。通过克服对NMR磁体使用HTS所产生的众多挑战,加上在制造磁体以及在客户现场安装磁体所获得的经验,全新Ascend Evo 1.0 GHz紧凑型磁体便应运而生,它带有线圈,可以在4.2K温度下工作。最大限度地降低选址成本:适用于净高仅为3.25m或略高于10.5英尺的单层标准实验室重量不到上一代1.0 GHz磁体的三分之一5高斯范围是上一代磁体的15%,显著减轻杂散磁场整个NMR系统在实验室的占地面积不到上一代1.0 GHz磁体的三分之一无需泵控制柜,过冷却泵或泵管线磁体周围无需操作平台最大限度地降低安装成本:易于卸货,无需起重机可使用托盘搬运车,轻松搬运可以通过电梯或标准的门和走廊使用标准的A型龙门架进行磁体组装,无需大型液压装置液氦启动量不到上一代1.0 GHz磁体的30%液氦挥发量明显减少,降低了超过70%的运营成本使用布鲁克智能氮气液化器(BSNL)时,可以对氮气100%再液化,从而避免常规的液氮补充
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超导磁相关的耗材

  • 超导磁体
    英国牛津仪器公司技术超导磁体:磁体主动屏蔽;磁场稳定均匀;低液氦消耗。
  • 超导体与金属复合材料Bi-2212高温超导体
    主要用途布鲁克EST产品的功率是同类铜线的100倍以上,专为电磁和电力应用而设计。为了向客户提供优化和量身定制的解决方案,我们正在与Bi-2212线材高温超导解决方案合作。高电流密度和优异的机械性能在4至77K温度范围内的所有磁场中提供超导性能。FeaturesWith more than 25 years of experience in the field of High Temperature Superconducting wires (HTS), our interdisciplinary teams are working on new high tech solutions for tomorrow’s challenges. Our focus is HTS wire solutions for ultra high field applications, enabling new insights in research as well as HTS solutions for new applications in electrical industry and healthcare.Benefits Bruker EST products are able to carry more than 100 times the power of comparable copper wire and are designed with magnet and electric power applications in mind. To provide our customers with optimized and tailored solutions, we are working with Bi-2212 wire HTS solutions. High current densities along with excellent mechanical properties deliver unmatched superconducting performance in all magnetic fields in the temperature range from 4 to 77 k.
  • Supercon超导线材前言
    Supercon专业超导线材生产者。我们的目标是为客户开发和制造高品质的超导线材。产品:CuNi电阻线Supercon的多种铜镍(CuNi)电阻线可用于超导转换。 细SC线适用于小电流环境,直径小于0.3mm。Supercon提供多种细SC线。Nb3Sn超导线Supercon生产适合高磁场下应用、由青铜法制造的Nb3Sn (铌 锡)导体。NbTi 超导线 Supercon标准精选产品包括有着多种丝支数、尺寸、铜超导体比率的单纤维丝、多纤丝铌锡超导线。特殊导体Supercon的经验和技术革新使我们能够按顾客需求定制产品。绝缘材料Supercon 就绝缘材料而言,有着极好的内部性能和无与伦比的灵活度。我们可提供各种薄膜和辫状的绝缘材料。典型用户:中科院物理所中科院合肥物质科学研究院北京航空航天大学中国科学技术大学中科院合肥物质科学研究院中国科学院大连化学物理研究所清华大学山东大学华南理工大学北京大学北京大学浙江大学西安交通大学香港大学人民大学东南大学香港浸会大学兰州近物所山东大学复旦大学中国科学技术大学 中国科学技术大学浙江大学西安交通大学复旦大学中科院物理所复旦大学物理系上海大学北京大学复旦大学物理系北京邮电大学中国科学院上海应用物理研究所中科院物理所中国科学技术大学中科院合肥物质科学研究院北京大学中科院物理所北京理工大学云南大学北京工业大学福建物质结构研究所中科院物理所山西大学物理电子工程学院厦门大学北京师范大学上海交通大学北京大学清华大学中山大学南京大学南京大学清华大学中科院理化所复旦大学香港中文大学南京大学复旦大学北京大学中科院物理所扬州大学中科院理化所北京工业大学广东工业大学
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