基于气体活化的高通量快中子能谱测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN114646998A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210303067.7

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明提供一种基于气体活化的高通量快中子能谱测量系统及测量方法,主要针对目前固体活化探测器测量快中子能谱存在辐照实验孔道深处取样困难、强放射性样品无法及时取放、难以开展中子能谱测量及中子源变功率过程能谱测量以及中子源功率提升阶段对测量结果影响等问题。本发明方法以流动活化气体作为活化介质,只需在待测点放置一个气体辐照装置及两条气体管路,将活化气体导入气体辐照装置辐照并导出至活化气体测量室测量。活化气体可在中子源不运行无辐射剂量时放入,活化气体可通过气体导管导出,可以方便测量短寿命放射性气体。当中子源变功率运行时,可待功率稳定后再进行气体收集测量,一次运行即可完成中子源变功率能谱测量。

    双预置甄别门控型恒比定时甄别器及数字恒比定时甄别方法

    公开(公告)号:CN105141294B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201510504481.4

    申请日:2015-08-17

    Abstract: 本发明涉及双预置甄别门控型恒比定时甄别器及数字恒比定时甄别方法,包括门控型恒比定时甄别器电路,还包括固定阈值甄别器DT、延迟线和第二与门Y2;输入信号分别送入双极性成形电路、预置阈值甄别器Dp、固定阈值甄别器DT;双极性成形电路的输出端接比较器的正极,比较器的负极接地;比较器的输出端和预置阈值甄别器Dp的输出端分别接第一与门的输入端;第一与门的输出端通过延迟线后接第二与门的一输入端,第二与门Y2的另一输入端接固定阈值甄别器DT的输出端;采用延迟时间随上升时间变化,实现了用短延迟时间进行慢上升时间脉冲的恒比定时,解决了模拟线路需要很长延迟线的问题。

    基于熔融方式的碘同位素嬗变量测量方法

    公开(公告)号:CN101846748A

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN201010207360.0

    申请日:2010-06-23

    Abstract: 本发明涉及基于熔融方式的碘同位素嬗变量测量方法,包括以下步骤:1]靶芯制作;2]靶件制作;3]靶件辐照;4]将辐照后的靶件或靶芯熔融以完全释放辐照后产生的Xe气体;5]嬗变量的测量。本发明解决了现有碘的嬗变量测量方法中对辐照时间的依赖和释放率的依赖等技术问题。本发明的方法不受辐照时间的限制,仅与定量分析仪器的探测下限有关、不用考虑气体释放率、测量仪器只需要标定一次即可适用于各种大小和形状的靶件。

    基于厚放射源实现气体正比探测器能量刻度的方法

    公开(公告)号:CN114518589A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210106432.5

    申请日:2022-01-28

    Abstract: 本发明提供一种基于厚放射源实现气体正比探测器能量刻度的方法,主要解决符合测量系统中放射源较厚时自吸收比较明显,导致气体正比探测器能量刻度无法正常开展的问题。本发明方法通过限制放射源在半导体探测器上的照射面积,使只有在气体正比探测器内沉积能量较大的射线可以到达半导体探测器产生符合事件。同时,在所有符合事件中只选择半导体探测器能量较高的部分事件,即自吸收最小的事件,从而避免自吸收对能量刻度的影响,达到提高能量测量准确性的目的。

    一种量热计、吸收剂量的测量系统及方法

    公开(公告)号:CN106125123A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610407631.4

    申请日:2016-06-12

    CPC classification number: G01T1/12 G01T1/006 G01T3/04

    Abstract: 本发明公开一种量热计、吸收剂量的测量系统及方法。该量热计包括:包括中心球,与中心球同心设置的空心球,空心球由内向外依次设置的内层壳、绝热层和外层壳构成;中心球内设有第一热敏电阻;绝热层与外层壳之间嵌设有第二热敏电阻;第一热敏电阻的引线通过通孔与导线相连接。采用本发明的量热计、吸收剂量的测量系统及方法,可以解决现有量热计测量过程中测量等待时间长和测量存在误差的问题,并结合电路切换器解决了第一热敏电阻持续发热导致的自身温度的漂移的问题,提高了热敏电阻阻值的测量精度,实现快速有效地精确测量脉冲中子、γ射线混合场的吸收剂量。

    一种自膨胀密封靶件及其制造方法

    公开(公告)号:CN102523676A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110452101.9

    申请日:2011-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种自膨胀密封靶件及其制造方法,采用金属堵头和金属靶壳制成靶件,将金属堵头低温收缩后,再在常温环境下热膨胀,实现靶件的自膨胀密封;该方法在制靶过程中可以避免使用碳氢材料粘接剂、避免靶芯承受高温,并且靶件本身可以承受辐照过程中产生的高温,适用于固态、液态靶芯密封靶件的制作。

    基于气体活化的高通量快中子能谱测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN114646998B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202210303067.7

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明提供一种基于气体活化的高通量快中子能谱测量系统及测量方法,主要针对目前固体活化探测器测量快中子能谱存在辐照实验孔道深处取样困难、强放射性样品无法及时取放、难以开展中子能谱测量及中子源变功率过程能谱测量以及中子源功率提升阶段对测量结果影响等问题。本发明方法以流动活化气体作为活化介质,只需在待测点放置一个气体辐照装置及两条气体管路,将活化气体导入气体辐照装置辐照并导出至活化气体测量室测量。活化气体可在中子源不运行无辐射剂量时放入,活化气体可通过气体导管导出,可以方便测量短寿命放射性气体。当中子源变功率运行时,可待功率稳定后再进行气体收集测量,一次运行即可完成中子源变功率能谱测量。

    基于厚放射源实现气体正比探测器能量刻度的方法

    公开(公告)号:CN114518589B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202210106432.5

    申请日:2022-01-28

    Abstract: 本发明提供一种基于厚放射源实现气体正比探测器能量刻度的方法,主要解决符合测量系统中放射源较厚时自吸收比较明显,导致气体正比探测器能量刻度无法正常开展的问题。本发明方法通过限制放射源在半导体探测器上的照射面积,使只有在气体正比探测器内沉积能量较大的射线可以到达半导体探测器产生符合事件。同时,在所有符合事件中只选择半导体探测器能量较高的部分事件,即自吸收最小的事件,从而避免自吸收对能量刻度的影响,达到提高能量测量准确性的目的。

    基于熔融方式的碘同位素嬗变量测量方法

    公开(公告)号:CN101846748B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010207360.0

    申请日:2010-06-23

    Abstract: 本发明涉及基于熔融方式的碘同位素嬗变量测量方法,包括以下步骤:1]靶芯制作:2]靶件制作:3]靶件辐照:4]将辐照后的靶件或靶芯熔融以完全释放辐照后产生的Xe气体:5]嬗变量的测量:本发明解决了现有碘的嬗变量测量方法中对辐照时间的依赖和释放率的依赖等技术问题。本发明的方法不受辐照时间的限制,仅与定量分析仪器的探测下限有关、不用考虑气体释放率、测量仪器只需要标定一次即可适用于各种大小和形状的靶件。

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