一种环氧树脂基屏蔽材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115651363A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211396163.7

    申请日:2022-11-07

    Abstract: 本发明提供一种环氧树脂基屏蔽材料及其制备方法,涉及防辐射材料领域。该环氧树脂基屏蔽材料的原料包括:缩水甘油胺型环氧树脂29~39份,酚醛环氧树脂6~8份,芳香胺类固化剂32~42份,辐射屏蔽材料5~8份,加工助剂15~27份。6、本发明提供的环氧树脂基屏蔽材料具有耐高温、隔热且轻质的优点,适用于高放射性、高温、高湿环境,能够耐受中破口失水事故下190℃以上的高温,且能够将热量有效阻断、降低热传导,湿热老化后弯曲强度相对变化率小于5%,在总重量提高不超过4%前提下能够保证典型屏蔽结构的完整性和屏蔽防护的有效性,是核电站反应堆核岛区域良好的辐射屏蔽材料。

    一种事故工况下可维持内外压差的屏蔽结构

    公开(公告)号:CN111028971A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911171635.7

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明涉及核辐射防护技术领域,提供一种事故工况下可维持内外压差的屏蔽结构,包括屏蔽材料、筒体、安装法兰、爆破片、紧固环、筛网,所述筒体以螺栓或焊接形式固定在屏蔽墙/屏蔽体的开孔上,筒体出口位置设置安装法兰,用以固定爆破片,筒体外敷设屏蔽材料,屏蔽材料紧贴筒体,通过紧固环固定在筒体上,紧固环自身用螺栓连接,筒体底部安装有筛网。本发明屏蔽结构可安装在屏蔽墙或屏蔽体的开孔上,维持屏蔽墙/屏蔽体的内外压力差不超过屏蔽墙/屏蔽体的结构承压限值,且屏蔽墙/屏蔽体不会形成局部辐射热点,防止屏蔽墙/屏蔽体的倒塌,且结构简单,方便加工和拆卸、维修,成本低廉。

    一种点核积分法与蒙特卡罗方法耦合的辐射屏蔽计算方法

    公开(公告)号:CN108549753A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810266127.6

    申请日:2018-03-28

    Abstract: 本发明涉及核辐射防护技术领域,提供一种点核积分法与蒙特卡罗方法耦合的辐射屏蔽计算方法,包括建立点核积分子模型的几何部分;建立点核积分子模型的源项部分,对体源或面源进行离散处理;求解源项在点核积分子模型中的衰减;求解宽束积累因子;求解点核积分方程,得到屏蔽区域剂量率或通量密度;根据用户提供的可变参数进行迭代计算;将计算所得的所有几何信息和剂量率/通量结果进行比较,得到满足需求的最优模型;根据最优模型建立蒙特卡罗子模型;使用蒙特卡罗计算程序求解蒙特卡罗子模型;比较蒙特卡罗子模型与点核积分子模型的计算结果等步骤。本发明计算方法可在进行迭代计算时评估计算正确性,提高计算精度,并能获得较高的计算效率。

    一种防中子、伽玛的耐高温屏蔽腻子及其制备方法

    公开(公告)号:CN108084769A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201810119409.3

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 本发明涉及核辐射防护领域,提供一种防中子、伽玛的耐高温屏蔽腻子及其制备方法,本发明防中子、伽玛的耐高温屏蔽腻子的基体材料是酚醛改性环氧树脂,它具有环氧树脂的优良粘结性和酚醛树脂的高度交联结构的特性,在高温下具有优良的抗蠕变性能,在260℃下可连续使用。同时防中子、伽玛的耐高温屏蔽腻子中添加了屏蔽添加剂,有效提高了传统屏蔽腻子中子、伽玛屏蔽能力不足的问题,2cm厚度的固化后屏蔽腻子即可吸收至少96%的热中子,使252Cf同位素中子源的中子剂量率降低70%以上,使60Co伽玛放射源的伽玛剂量率降低10%以上,可保障人员、设备和环境的辐射安全。

    一种γ能谱测量装置
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113970781A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111437858.0

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 本发明提供一种γ能谱测量装置,涉及核辐射探测领域。本发明提供的γ能谱测量装置,包括:测量主体,包括依次连接的NaI晶体、信号处理单元和电源模块,NaI晶体与信号处理单元相连的一端为连接端,另一端为测量端;外壳,将测量主体封装在其内;柔性保护衬套,包覆在外壳的外侧,其在NaI晶体测量端的端面相应位置处形成测量窗口;屏蔽主体,包覆在柔性保护衬套的外侧,暴露出测量窗口。其中,测量主体发挥γ能谱测量作用,外壳对测量主体起到封装作用,柔性保护衬套起缓冲及保护作用,屏蔽主体用于提高该装置对γ射线的测量能量上限,同时可避免高辐照环境的本底干扰。该装置结构简单、使用方便,能够有效解决NaI谱仪能量测量上限低的难题。

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