一种二维平面的放射源定位设备
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114578408A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210133047.X

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本发明应用于放射源定位,属于核技术应用领域,具体涉及一种主要应用于放射源的监控管理及搜寻的二维平面的放射源定位设备。包括四个相同规格的核辐射探测器、信号读取及处理系统,其中:所述核辐射探测器用于对放射源发射粒子数经由一定距离后的此位置下放射性粒子计数或其他辐射信息记录;所述信号读取系统包含常规的核电子学系统,用以将探测器探测到的信号转化为电信号传输至计算机;结合本专利所述的放射源定位方法及设备所需探测器简单、方法高效,不依赖复杂的计算过程,解决了当前放射源探测设备复杂、繁琐的问题。

    一种钙钛矿量子点闪烁微晶玻璃及制备方法

    公开(公告)号:CN113213766A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110612072.1

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿量子点闪烁微晶玻璃及制备方法,闪烁微晶玻璃以CsPbBr3量子点为发光中心,以碲酸盐玻璃作为包覆基质,所述闪烁微晶玻璃的玻璃基质的原料摩尔组成为:TeO2:50‑95%;M2O3:1‑20%,M=B、Al、Ga或In;ZnO:0‑20%;CsBr:1‑15%;PbBr2:1‑15%;在玻璃基质中掺入Ag+作为晶核剂,Ag+的掺杂浓度摩尔比为0.1‑1%。本发明制备工艺简单,易实现大尺寸制备,可重复性高,化学组分可调,熔融温度低,具有优异的光稳定性,更高的玻璃密度和折射率,优良的高能射线截止能力,有助于实现高信噪比辐射探测,可用于X光剂量计等闪烁发光器件。

    一种含有闪烁纳米晶体的高透明微晶玻璃及制备方法

    公开(公告)号:CN112723749A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110233731.0

    申请日:2021-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种含有闪烁纳米晶体的高透明微晶玻璃及制备方法,含有微晶相KLa1‑xGdxF4:Ce3+,其中x=0~1,激活离子为Ce3+。发明通过传统玻璃的制备方法,和热处理的方式制备出微晶玻璃。成功地在热处理过程中实现了Gd离子部分取代KLaF4中的La,析出KLa1‑xGdxF4:Ce3+晶体,这不仅增大了微晶玻璃的密度,且Gd在晶体中可作为敏化剂提高离子间的能量迁移效率。所制备的微晶玻璃光输出能力得到显著提升,在X射线激发下荧光的发光强度明显高于商用闪烁晶体BGO。

    一种用于中子散射相机快速测距的方法

    公开(公告)号:CN107688175B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201710722263.7

    申请日:2017-08-22

    Abstract: 本发明提供一种用于中子散射相机快速测距的方法,主要应用于具有中子放射性的特殊核材料与中子放射源的监管与探测,属于特殊材料监测领域。本发明公开的方法内容如下:将液闪探测器进行分组摆放,前排探测器数量应大于后排数量,后排探测器距前排20‑40cm对称摆放,构成一组;两组探测器的探测灵敏面均尽可能朝向目标方向,前排探测器距离目标位置应尽可能小于后排与目标距离,相互摆放距离应与目标所处距离基本相当。利用两组探测器所组成的中子散射相机,对比两组探测器所形成的中子反投影图像的差异,来判断目标与探测器的距离。本发明提供的方法具有探测速度快、算法易实现、测距结果准确、适应多个量程等优点。

    一种通过土壤颜色测量土壤深度的探装置

    公开(公告)号:CN117029715A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310902372.2

    申请日:2023-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种通过土壤颜色测量土壤深度的探装置,包括颜色探测器采集模块、伸缩杆、暗盒、设备开机按钮、测试开关按钮、显示窗口、钻头和握持手柄;所述暗盒与带有标尺的伸缩杆相连,暗盒前端连接钻头,伸缩杆后端连接握持手柄,握持手柄前端为显示窗口与设备开机按钮、测试开关按钮组成的操作台;暗盒前端与钻头使用一体成型材料制作;暗盒单侧开矩形窗口,将颜色传感器采集模块正对窗口,颜色传感器采集模块两侧发射LED白光;颜色传感器采集模块后方通过信号线连接到单片机中,内部通过锂电池供电,在暗盒中固定。本发明专利的测量方法操作简单、方法高效,不依赖复杂的计算过程,解决了当前测量方法繁琐复杂,需要工程量大的问题。

    一种基于电子加速器的多用途终端

    公开(公告)号:CN111403073B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202010195301.X

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明一种基于电子加速器的多用途终端,包括辐照靶室、靶室内部的可移动靶、靶室后方的X射线转换靶、控制系统以及数据处理系统;所述辐照靶室为圆柱筒体结构且设置有分支管道,所述控制系统设置在辐照靶室内,所述控制系统包括提升装置和固定装置,所述可移动靶顶端通过提升装置与辐照靶室的顶部相连接,使用时通过操纵提升装置实现辐射靶的收起和放下,通过操纵固定装置使辐射靶保持位置稳定;本发明既可作为单独的辐照靶室使用,也可利用高能加速电子与重靶的轫致辐射作用产生的X射线进行CT成像操作。辐照模式种类多样且转换灵活,既节约了机器采购成本,又提高了实验操作的灵活性。本发明的多用途终端可以广泛的应用于核辐射相关实验中。

    一种SiPM温度补偿电路
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115542377A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211276978.1

    申请日:2022-10-18

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种SiPM温度补偿电路,包括升压电路单元、稳压电路单元、SiPM、温度补偿电路单元,升压电路单元包括升压转换芯片,稳压电路单元包括线性稳压器、反馈电阻,升压转换芯片的电压调节反馈端连接线性稳压器,线性稳压器的反馈调压端连接反馈电阻的一端,线性稳压器的输出端连接反馈电阻的另一端以及SiPM的阴极,温度补偿电路单元包括线性可调电位器、定值电阻、正温度系数热敏电阻,三者串联并连接再线性稳压器的反馈调压端和地之间。本发明采用正温度系数热敏电阻设计温度补偿电路单元,进而利用温度补偿电路单元实现了对SiPM偏置电压的补偿,使SiPM偏置电压可随工作温度的变化而变化,使SiPM增益的稳定性得以提高。

    一种双相量子点微晶玻璃及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114920460A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210477068.3

    申请日:2022-05-02

    Abstract: 本发明公开了一种双相量子点微晶玻璃及其制备方法和应用,包括:将玻璃原料进行熔制后,冷却成型,再进行退火,制备得到原始玻璃;原始玻璃组成摩尔百分比为(30‑60)SiO2‑(15‑40)B2O3‑(10‑40)ZnO‑(5‑20)Na2O‑(1‑10)Cs2O‑(1‑13)PbX2‑(1‑15)NaX‑(0.1‑10)YZ‑(0‑0.1)AgCl,X为Br3+、Cl3+或I3+,Y为Cd2+、Pb2+或Zn2+,Z为S2‑或Se2‑或Te2‑;将原始玻璃进行加热处理,得到双相量子点微晶玻璃。本发明双相量子点微晶玻璃具有双峰可调特性,能够应用于玻璃/光纤照明显示、可调谐激光器、X射线探测等领域。

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