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。

    集低能型和高能型为一体的γ辐射电离室探测系统及方法

    公开(公告)号:CN109490936A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811624539.9

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种集低能型和高能型为一体的γ辐射电离室探测系统及方法,该系统包括电离室探测器、高压供电电源、静电计电路和控制器,控制器通过静电计驱动电路驱动静电计电路;该方法包括步骤:一、电离室探测器的装配;二、电离室探测器的供电及γ辐射数据采集;三、静电计电路调零;四、高γ剂量率的测量;五、判断高γ剂量率的测量结果是否大于高γ剂量率阈值;六、低γ剂量率的测量;七、判断低γ剂量率的测量结果是否小于低γ剂量率阈值。本发明利用敞口且设置镀铝薄膜环的外电离室筒测量低能段γ射线,同时利用封闭的内电离室筒测量高能段γ射线,功能完备,且通过静电计电路对γ射线剂量率进行转换测量,实现高低剂量率的测量。

    一种管道液体辐射探测结构

    公开(公告)号:CN210572768U

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201921337919.4

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本实用新型公开了一种管道液体辐射探测结构,包括与待测管道连通的采样管道,采样管道包括依次连通的采样进液管道、采样测量管道和采样出液管道,采样测量管道为圆柱状盘管,圆柱状盘管的底部设置有屏蔽底座,圆柱状盘管外套设有圆柱状的屏蔽筒,采样进液管道伸入至屏蔽筒内与圆柱状盘管的进液端连通,采样出液管道伸入至屏蔽筒内与圆柱状盘管的出液端连通,探测器设置在圆柱状盘管围成的中空腔内。本实用新型在待测管道上设置采样管道,利用采样测量管道的盘管结构包裹探测器,有效的增大待探测的放射性液体的体积,测量效率变高,利用屏蔽底座和屏蔽筒配合降低环境中本底对测量结果的影响,免去了冲洗的步骤,同时降低仪器误报警的概率。

    一种液体闪烁体探测器用光导

    公开(公告)号:CN214335245U

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202120365397.X

    申请日:2021-02-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种液体闪烁体探测器用光导,包括光导主体和设置在光导主体内的反光组件,所述光导主体为立方体,光导主体两侧对称且同轴开设有两个供光电倍增管嵌入的安装孔,光导主体内部开设有设置在两个安装孔之间且竖向贯通光导主体的测量孔、以及两个沿测量孔长度方向布设且与安装孔连通的安装槽,所述反光组件包括设置在安装槽内的反光条和穿过光导主体与反光条连接且用于调整反光条与测量孔中心线间距的调整螺钉。本实用新型通过设置通过设置两个反光条并通过调整螺钉调整两个反光条的间距,使反光条在实现反光功能的同时还能对样品容器进行限位,从而在提高测量准确度和精度的同时,能够适应不同大小的样品容器,适用范围更广。

    一种基于硅光电倍增管的医用活度计

    公开(公告)号:CN211402758U

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201922451112.X

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于硅光电倍增管的医用活度计,包括外壳以及均设置在所述外壳内的井型闪烁体、对井型闪烁体产生的光信号进行光电转换的硅光电倍增管和与所述硅光电倍增管连接的信号处理电路板。本实用新型通过使用硅光电倍增管作为感光单元,采用井型闪烁体作为与射线作用的发光介质,信号强度大,提高了活度计的灵敏度,电路简单,简化了制造工艺,有利于生产制造。

    集端窗型GM管和圆柱型GM管为一体的宽量程γ辐射探测器

    公开(公告)号:CN210401672U

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201921214604.0

    申请日:2019-07-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种集端窗型GM管和圆柱型GM管为一体的宽量程γ辐射探测器,包括外壳、设置在外壳上的航空插头以及设置在外壳内的辐射探测机构,外壳内设置有分隔板,分隔板和安装前盖之间形成探测腔,分隔板和安装后盖之间形成信号处理腔,筒身位于探测腔的筒段上开设有圆形探测窗,辐射探测机构包括探测腔内的信号探测单元和信号处理腔内的信号处理单元,信号探测单元包括圆柱型GM管和端窗型GM管。本实用新型设计新颖,通过在一个装置内安装两种不同探测范围的探测器并对装置壁体开窗,利用端窗型GM管探测器探测低能γ辐射,利用圆柱型GM管探测器探测高能γ辐射,优化结构,实现宽量程γ辐射的探测,节约成本,便携实用。

    一种中子剂量当量率测量装置

    公开(公告)号:CN212932977U

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202021541600.6

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种中子剂量当量率测量装置,包括底座机构、信号处理传输模块和测量机构,测量机构包括He‑3正比计数器、上半球慢化体部件和下半球慢化体部件,He‑3正比计数器为球形He‑3正比计数器,上半球慢化体部件包括由内至外依次布设的上半球聚乙烯保护层、上半球镉层、上半球铝合金屏蔽层和上半球慢化体,下半球慢化体部件包括由内至外依次布设的下半球聚乙烯保护层、下半球镉层、下半球铝合金屏蔽层和下半球慢化体,He‑3正比计数器的下部套设探测器套管,信号处理模块包括信号处理模块和通信模块。本实用新型易于组装,能够适用各种场合的中子剂量当量率监测。

    集低能型和高能型为一体的γ辐射电离室探测装置

    公开(公告)号:CN209373134U

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201822234042.8

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种集低能型和高能型为一体的γ辐射电离室探测装置,包括电离室探测器、为电离室探测器提供高压电源的高压供电电源、对电离室探测器输出信号进行电压转换的静电计电路和驱动静电计电路并采集静电计电路输出信号的控制器,控制器通过静电计驱动电路驱动静电计电路,静电计电路包括电流精密放大器LMP7721和电压跟随器。本实用新型利用敞口且设置镀铝薄膜环的外电离室筒测量低能段γ射线,同时利用封闭的内电离室筒测量高能段γ射线,功能完备,且通过静电计电路对γ射线剂量率进行转换测量,实现高低剂量率的测量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于Si-Pin晶体和塑料闪烁体探测器的γ辐射探测装置

    公开(公告)号:CN210534339U

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201921241949.5

    申请日:2019-08-02

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于Si-Pin晶体和塑料闪烁体探测器的γ辐射探测装置,包括保护筒和设置在保护筒内的信号处理板,信号处理板上集成有控制器、低能辐射信号调理电路和高能辐射信号调理电路,低能辐射信号调理电路包括依次连接的电荷灵敏前置放大电路、反相积分放大器和同相积分放大器,高能辐射信号调理电路包括依次连接的电流前置放大器、电压跟随器、反相放大器和同相放大器,五芯航空插头穿过保护筒后盖与控制器连接。本实用新型在一个探头内安装两种不同类型的探测体,利用低能辐射信号调理电路调理Si-Pin晶体探测的低能段γ射线,利用高能辐射信号调理电路调理塑料闪烁体探测的高能段γ射线,实现不同功能探测体的探测,节约成本、便携实用。

    一种高低能宽量程γ辐射探测器

    公开(公告)号:CN210534338U

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201921214610.6

    申请日:2019-07-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种高低能宽量程γ辐射探测器,包括外壳、航空插头、辐射探测机构,外壳包括筒身、前盖和后盖,外壳内设置有分隔板将外壳内分为探测腔和信号处理腔,辐射探测机构包括设置在探测腔内的信号探测单元和设置在信号处理腔内的信号处理单元,信号探测单元包括GM管和正比计数器,信号处理单元包括电路板,电路板上集成有微控制器和与微控制器连接的通信模块,航空插头穿过后盖伸入至信号处理腔内与通信模块连接进行数据传输;正比计数器通过依次连接的前置放大电路、反馈电路、整形电路、滤波电路与微控制器连接,GM管通过电压比较电路与微控制器连接。本实用新型优化结构,能够实现宽量程γ辐射的探测,节约成本。

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