一种压水堆堆芯功率测量方法

    公开(公告)号:CN113724904A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111013210.0

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种压水堆堆芯功率测量方法,该方法包括步骤:一、构建压水堆堆芯功率测量装置;二、确定NaI闪烁体的尺寸;三、确定NaI闪烁体与一回路主管道的外侧面之间的间距;四、确定屏蔽体的厚度,以及圆柱形探测通道的直径;五、确定第一探测机构与第二探测机构之间的实际间距,以及冷却剂流经一回路主管道的实际平均速度;六、压水堆堆芯功率的测量。本发明设计新颖合理,通过采用压水堆堆芯功率测量装置对压水堆一回路主管道内N‑16核素衰变产生的γ射线的放射性活度进行探测,并根据压水堆堆芯功率测量装置探测到的γ放射性活度值对压水堆堆芯功率进行测量,测量方便,省时省力,且测量精度高。

    一种在辐射监测装置内侧制备涂层的方法

    公开(公告)号:CN113414076A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110733531.1

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种在辐射监测装置内侧制备涂层的方法,包括以下步骤:一、将金属氧化物粉末过筛;二、将醋酸异戊酯、醋酸丁酯和氟橡胶246混合;三、将细粉和胶液球磨;四、向前驱液中加入丙酮进行搅拌和过滤;五、将辐射监测装置内侧清理;六、将涂层液对辐射监测装置内侧进行喷涂,在辐射监测装置内侧得到涂层。本发明通过采用醋酸异戊酯和醋酸丁酯作为溶剂和氟橡胶246进行混合形成胶液,并在胶液中添加金属氧化物粉末,通过稀释和喷涂,在辐射监测装置内侧形成具有高导热性和耐辐射性的漫反射涂层,具有良好的光色一致性,使闪烁体产生的荧光更多的被光电倍增管收集,提高了发光效率,进而提高了辐射监测装置的监测效率和准确性。

    一种γ探测器能量响应补偿材料及使用方法

    公开(公告)号:CN113416022A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110737053.1

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种γ探测器能量响应补偿材料,由以下原料制成:6302环氧胶A组份、6302环氧胶B组份和金属粉末;另外,本发明还提供了γ探测器能量响应补偿材料的使用方法,包括以下步骤:一、将6302环氧胶A组份和金属粉末混合,加入6302环氧胶B组份混合;二、将前驱液固化;三、将前驱体材料机械加工;四、将γ探测器能量响应补偿材料覆盖在需补偿的γ探测器表面。本发明通过采用6302环氧胶和金属粉末制成γ探测器能量响应补偿材料,降低γ探测器对γ射线低能段的响应,增加γ探测器对γ射线高能端的响应,一降一升后,γ探测器的γ响应曲线在低能到高能端就会变得平坦,从而完成对γ探测器的能量补偿。

    一种核探测β闪烁体制作工艺流程

    公开(公告)号:CN113341452A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110598712.8

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种核探测β闪烁体制作工艺流程,包括以下步骤:一、将树脂粉末进行合模压制;二、将聚乙烯有机玻璃托进行清洗和烘干;三、将对三联苯颗粒和丙酮进行球磨;四、将二氯乙烷、丙酮和对三联苯粉末搅拌均匀,喷涂在聚乙烯有机玻璃托表面;五、将涂料聚乙烯有机玻璃托和聚甲基丙烯酸甲酯粉末进行复压合模压制;六、将闪烁体前驱体进行清洗和烘干;七、将闪烁体前驱体进行蒸镀铝,得到核探测β闪烁体。本发明通过制备聚乙烯有机玻璃托,然后喷涂对三联苯,再制备聚甲基丙烯酸甲酯有机玻璃层进行保护,降低了对联三苯层的厚度,提高了探测β射线的灵敏度,为对联三苯起保护作用,提高了核探测β闪烁体检测的准确性和使用寿命。

    一种防爆型中子伽马巡检仪

    公开(公告)号:CN212932975U

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202021998366.X

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种防爆型中子伽马巡检仪,包括壳体以及均设置在所述壳体内的探测处理组件、与探测处理组件连接的信号处理电路板和与电源连接的开关稳压电路板;所述壳体外侧设置有防静电层;所述探测处理组件包括碘化铯探测器和碘化锂探测器;所述信号处理电路板上集成有微控制器、用于连接碘化铯探测器与微控制器的第一前置放大电路、用于连接碘化锂探测器与微控制器的第二前置放大电路、以及与微控制器连接且用于与计算机通信的无线通信模块。本实用新型通过设置探测处理组件、本质安全型的防爆电路和防静电层使装置达到了本质安全型防爆的要求,相较于其他种类的探测器占用空间更小,满足巡检仪需要手持不能体积太大的需求,便携实用。

    一种放射性裂变气体探测装置

    公开(公告)号:CN214845799U

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202121193219.X

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种放射性裂变气体探测装置,包括铅屏蔽壳体以及均设置在铅屏蔽壳体内的取样气室和探测处理机构,所述探测处理机构包括设置在安装壳体内且向远离取样气室的方向依次布设的半导体主探测器、半导体反符合探测器和信号处理电路板,所述安装壳体与取样气室之间设置有钛膜密封窗。本实用新型通过设置两个半导体探测器,半导体主探测器探测取样气室内的惰性气体衰变后产生的β射线和γ射线,由于β射线穿透性不强,半导体反符合探测器只能探测到γ射线,通过后续的数据处理即可实现半导体主探测器探测数据中的γ本底的反符合扣除,使半导体主探测器探测到β射线的数据更加准确,使用效果更好。

    一种压弯模具
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN213195314U

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202022114853.1

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种压弯模具,包括相配合的凸模和凹模,凸模包括凸模板和设置在凸模板底面上用于压弯成型的弧形凸块,凹模包括凹模板和开设在凹模板顶面上用于容纳弧形凸块且两端开口的U型模腔,U型模腔的深度大于弧形凸块的高度,凹模板顶面的一侧设置有用于定位压弯件的限位凸起,凸模板底面上开设有与限位凸起相配合的让位缺口。本实用新型结构简单,通过弧形凸块与U型模腔之间的相互配合,能够实现将平直板材件压弯成型为压弯件,能够提高压弯件的圆弧段的成型精度,且便于成型后的压弯件从U型模腔内脱出,便于推广应用。

    一种基于塑料闪烁体的惰性气体探测系统

    公开(公告)号:CN214845797U

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202121193228.9

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于塑料闪烁体的惰性气体探测系统,包括气体流通管道、以及依次设置在所述气体流通管道上的微尘过滤装置、辐射探测装置和抽气泵;所述微尘过滤装置包括设置在气体流通管道上的微尘过滤器、设置在微尘过滤器进气端的第一调节阀和设置在微尘过滤器出气端的第二调节阀,所述第一调节阀的进气端与第二调节阀的出气端之间通过第三调节阀连接。本实用新型通过设置微尘过滤器和与其配合的调节阀,使微尘过滤器在需要检修时惰性气体流通通路改变,防止惰性气体泄漏,保证现场人员安全,同时微尘过滤器对被测气体进行微尘过滤,保证进入辐射探测装置中的惰性气体不携带微尘杂质,从而保证惰性气体辐射探测的准确性,使用效果更好。

    一种F-18微粒探测装置
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN214845794U

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202121421626.1

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种F‑18微粒探测装置,包括由上至下依次设置在铅屏蔽壳体内的探测器、进气室、滤纸过滤机构、以及将所述滤纸过滤机构顶推在所述进气室底部的出气室,所述进气室包括进气壳体和嵌设在进气壳体上且顶部敞口的探测器容纳箱,所述探测器插设在探测器容纳箱内,所述进气壳体底部开设有与所述滤纸过滤机构配合的第一过气孔;所述出气室顶部开设有与所述滤纸过滤配合的第二过气孔。本实用新型通过设置滤纸过滤机构保证气体中微粒的有效过滤,实现自动化更换滤纸,使滤纸的更换简洁快速,降低劳动强度;此外通过设置探测器容纳箱放置探测器,使探测器能够在不影响气溶胶过滤的情况下还能准确探测,抗震强度更高,结构更加稳定。

    一种α、β放射性表面污染测量电路

    公开(公告)号:CN209132433U

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201821881714.8

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本实用新型公开了一种α、β放射性表面污染测量电路,包括依次相接的探测器、驱动电路、第一级放大电路、第二级放大电路、主放大器、单稳态成形电路和比较器电路,所述比较器电路包括用于甄别α计数脉冲的第一比较器电路和用于甄别β计数脉冲的第二比较器电路,所述第一比较器电路和所述第二比较器电路的信号输入端均与所述单稳态成形电路的信号输出端连接。本实用新型电路设计合理,利用第一级放大电路和第二级放大电路对从探测器输出的微弱信号进行预放大,再利用主放大器再次放大并保持在一定的幅度,以满足后续数据的判决和信号的处理,通过第一比较器电路甄别出α计数脉冲,通过第二比较器电路甄别出β计数脉冲,噪声低,功耗低。

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