康普顿加和谱仪
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106405623B

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201610311933.1

    申请日:2016-05-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种康普顿加和谱仪,包括:主晶体;外围晶体,其设置在主晶体周围;屏蔽层,其覆盖外围晶体,并具有通向主晶体的开口;主晶体电子学系统,其耦合到主晶体;外围晶体电子学系统,其耦合到外围晶体;以及时间符合电路,其将来自主晶体电子学系统和外围晶体电子学系统的相同时间的信号相加。

    康普顿加和谱仪
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106405623A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610311933.1

    申请日:2016-05-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种康普顿加和谱仪,包括:主晶体;外围晶体,其设置在主晶体周围;屏蔽层,其覆盖外围晶体,并具有通向主晶体的开口;主晶体电子学系统,其耦合到主晶体;外围晶体电子学系统,其耦合到外围晶体;以及时间符合电路,其将来自主晶体电子学系统和外围晶体电子学系统的相同时间的信号相加。

    去除放射性元素的纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101691208B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN200910217708.1

    申请日:2009-10-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种能够高效去除污水中放射性元素的纳米材料的制备方法。是首先是称取0.3~0.4g粒径为30~180nm的纳米Ti粉,加入到30~40ml浓度为10mol/L的NaOH溶液中,充分搅拌;将混合后的溶液置于超声发生器中,在常温下超声0.5~2h,取出;将溶液倒入聚四氟乙烯反应釜中,再放入110~160℃烘箱保温20~30h;将上述制得的混合物在室温下进行用漏斗进行过滤,将滤料在60~80℃温度下在干燥箱中干燥2~3h,即得到去除放射性元素的纳米材料。该方法制备的材料具有对水中的放射性元素去除能力强、除净度高、高效的特点,并具有相当大的饱和度。

    去除放射性元素的纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101691208A

    公开(公告)日:2010-04-07

    申请号:CN200910217708.1

    申请日:2009-10-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种能够高效去除污水中放射性元素的纳米材料的制备方法。是首先是称取0.3~0.4g粒径为30~180nm的纳米Ti粉,加入到30~40ml浓度为10mol/L的NaOH溶液中,充分搅拌;将混合后的溶液置于超声发生器中,在常温下超声0.5~2h,取出;将溶液倒入聚四氟乙烯反应釜中,再放入110~160℃烘箱保温20~30h;将上述制得的混合物在室温下进行用漏斗进行过滤,将滤料在60~80℃温度下在干燥箱中干燥2~3h,即得到去除放射性元素的纳米材料。该方法制备的材料具有对水中的放射性元素去除能力强、除净度高、高效的特点,并具有相当大的饱和度。

    一种双探头闪烁体探测器

    公开(公告)号:CN205880232U

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201620218418.4

    申请日:2016-03-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了属于射线能谱测量领域的一种双探头闪烁体探测器。该探测器的原理是,使用了两个相对独立的溴化镧晶体(1)和BGO晶体(2)及对应的光电倍增管(3)(4)、前置放大器(5)(6)、线性放大器(7)(8),两探头共用一套直流高压电源(11)、多道分析系统(12)、电脑晶体(1)BGO晶体(2)后,经过各自的光电倍增管、前置放大器和线性放大器进入多道分析系统(12),在信号转换器(9)(10)和输出控制器(13)(14)控制下分别进入电脑(15)。(15)和直流稳压电源(16),射线分别进入溴化镧

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