液位的检测方法、装置、计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119714472A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510214702.8

    申请日:2025-02-26

    Abstract: 本申请是关于一种液位的检测方法、装置、计算机设备及存储介质。液位的检测方法包括:将反应堆压力容器划分为多个检测区域;使用两个位置探测器分别记录多个缪子的入射信息和出射信息;根据缪子的入射信息和出射信息计算缪子发生散射的位置所在的检测区域和散射角;计算每个检测区域内发生的散射的散射角的均方根值;将散射角的均方根值和参考序列中与检测区域对应的数据进行对比,得出检测区域的材料属性;根据多个检测区域的材料属性,得出反应堆压力容器内的液位。使用本申请的液位的检测方法,可以对反应堆压力容器内的液位进行无损和非侵入式的检测,位置探测器的最大使用寿命、检查、维修和调整等过程受反应堆换料周期的影响较小。

    一种用于嬗变的高通量热中子堆堆芯

    公开(公告)号:CN103366852B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201210086699.9

    申请日:2012-03-28

    Inventor: 刘滨 王凯

    Abstract: 本发明公开了一种属于核工程技术领域的用于嬗变的高通量热中子堆堆芯。该热中子堆堆芯为圆柱形,由多层燃料搭建而成,每层燃料为圆筒形,相邻的燃料层之间为慢化剂,堆芯分为内层和外层两部分,其中内层的慢化剂层厚度比外层的慢化剂层厚度大,使中子得到更好的慢化;外层燃料层数比内层燃料层数多,并且燃料层厚度较内层要厚,为内层提供足够的中子源,从而保证能在内层得到较高的热中子通量。高通量热中子堆采用的是成熟的热堆技术,并且嬗变效率高,对我国核能行业的健康稳定发展以及先进核燃料循环体系的实现具有重要意义。

    一种调控CsI(Na)晶体发光特性的方法

    公开(公告)号:CN103122484B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310008357.X

    申请日:2013-01-10

    Abstract: 本发明属于核辐射探测及无机发光材料领域,涉及一种用于快X射线脉冲辐射探测材料的制备方法,特别涉及一种调控CsI(Na)晶体发光特性的方法。本发明利用高能球磨机将CsI(Na)块状晶体制备成毫米、微米、纳米量级结构晶体,通过改变CsI(Na)的粒度结构及不同粒度晶体的混合来调控其在X射线激发下的发光衰减时间及发光光谱,使CsI(Na)晶体对X射线的发光衰减时间从原来大块结构时的600ns提升到微米、毫米量级的19ns,而且CsI(Na)晶体处于纳米量级时,其发光衰减时间可加快至10ns,为快脉冲辐射场探测开辟了新的技术途径,为超快探测器的研制提供新的探测材料,并且该方法工艺简单、操作简便,具有较好的稳定性和重现性。

    一种用于嬗变的高通量热中子堆堆芯

    公开(公告)号:CN103366852A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201210086699.9

    申请日:2012-03-28

    Inventor: 刘滨 王凯

    Abstract: 本发明公开了一种属于核工程技术领域的用于嬗变的高通量热中子堆堆芯。该热中子堆堆芯为圆柱形,由多层燃料搭建而成,每层燃料为圆筒形,相邻的燃料层之间为慢化剂,堆芯分为内层和外层两部分,其中内层的慢化剂层厚度比外层的慢化剂层厚度大,使中子得到更好的慢化;外层燃料层数比内层燃料层数多,并且燃料层厚度较内层要厚,为内层提供足够的中子源,从而保证能在内层得到较高的热中子通量。高通量热中子堆采用的是成熟的热堆技术,并且嬗变效率高,对我国核能行业的健康稳定发展以及先进核燃料循环体系的实现具有重要意义。

    一种调控CsI(Na)晶体发光特性的方法

    公开(公告)号:CN103122484A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201310008357.X

    申请日:2013-01-10

    Abstract: 本发明属于核辐射探测及无机发光材料领域,涉及一种用于快X射线脉冲辐射探测材料的制备方法,特别涉及一种调控CsI(Na)晶体发光特性的方法。本发明利用高能球磨机将CsI(Na)块状晶体制备成毫米、微米、纳米量级结构晶体,通过改变CsI(Na)的粒度结构及不同粒度晶体的混合来调控其在X射线激发下的发光衰减时间及发光光谱,使CsI(Na)晶体对X射线的发光衰减时间从原来大块结构时的600ns提升到微米、毫米量级的19ns,而且CsI(Na)晶体处于纳米量级时,其发光衰减时间可加快至10ns,为快脉冲辐射场探测开辟了新的技术途径,为超快探测器的研制提供新的探测材料,并且该方法工艺简单、操作简便,具有较好的稳定性和重现性。

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