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公开(公告)号:CN103996734B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410173862.4
申请日:2014-04-25
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: H01L31/055 , G21H1/12
CPC classification number: Y02E10/52
Abstract: 本发明公开了一种荧光层、该荧光层的制备方法及其在核电池中的应用,通过物理沉降法将荧光粉层设置于玻璃基底上,并将该荧光层用于核电池结构中,设置于放射源与光伏半导体组件之间,利用荧光层作为辐射能到电能的中间换能媒介,有效隔离了放射源对半导体光伏组件的辐射损伤,延长核电池的使用寿命,解决了现有技术中辐射伏特效应核电池中半导体易辐照损伤的问题。采用叠层排布方式将β放射源、荧光层和光伏组件组合成一体,结构紧凑,可增加有效作用面积,提高电池的输出功率;本发明的核电池可移动性和安全性能好,适用于监测器、信号接收器和微控制器等电子器件方面。
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公开(公告)号:CN105137469A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510299129.1
申请日:2015-06-03
Applicant: 南京航空航天大学
CPC classification number: G01V5/02
Abstract: 本发明实施例公开了一种放射性探测系统及放射性探测方法,涉及辐射监测技术领域,能够避免传统测量手段中人员携带仪器靠近或进入辐射区域或是疑似辐射区域进行探测的方式,降低危险。该系统由无人旋翼飞行器和地面控制终端组成,无人旋翼飞行器包括无人旋翼飞行平台,承载于无人旋翼飞行平台的辐射测量平台;辐射测量平台包括:储存模块,用于储存所有的测量数据与探测结果;能谱探测模块,用于获取当前环境中的能谱信息;多道分析模块,用于对能谱信息进行初步处理;数据处理模块,用于对位置信息、初步处理结果数据和剂量率监测信息进行整合打包处理;无线射频传输模块,用于将数据包向地面控制终端发送。本发明适用于远程探测辐射剂量率。
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公开(公告)号:CN104744945A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510128412.8
申请日:2015-03-24
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: C08L83/07 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K7/24 , C08K7/26 , C08K7/28 , C08K3/22 , C08K3/16 , C08K3/38 , C08K3/02 , G21F1/10
Abstract: 本发明公开一种具有阻燃隔热性能的中子屏蔽材料及其制备方法,该材料由甲基乙烯基硅胶、中子吸收体材料、阻燃功能填料、隔热功能填料、硫化剂双二五和粉体表面改性剂组成;其制备方法为将甲基乙烯基硅胶和硫化剂双二五加入开炼机中塑炼后,与将中子吸收体材料、阻燃功能填料、隔热功能填料、粉体表面改性剂混合液公共加入真空密炼机中密炼,最后将密炼产物加入平板硫化机,即获得具有阻燃隔热性能的中子屏蔽材料;该材料具有热中子屏蔽性能的材料,具有良好柔韧性、阻燃性能、隔热性能、力学强度,不仅能够满足形状复杂核仪器设备外围防护,也是良好的中子防护服核心材料。
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公开(公告)号:CN103269185A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310180553.5
申请日:2013-05-16
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: H02N11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于双层结构的温差核电池,其包括放射源、放射性源盒、外壳、温差材料、凹槽、密封盖及散热装置,凹槽设置于放射性源盒的外部与外壳的外部,凹槽中均放置温差材料,放射源装填入放射性源盒内部,放射性源盒套入外壳内,在电池顶部加设密封盖,外部放置散热装置使其成为一个密闭整体,放射源、放射性源盒、温差材料、凹槽组成内部结构,外壳、温差材料、凹槽、密封盖、散热装置组成外部结构,通过放射性源盒与外壳之间的、外壳与散热装置制造的外界低温环境或自然低温环境的梯度温差进行充分的热源利用,本发明具有寿命长,热源利用率高,使用安全等特点,而且放射源衰变粒子利用率高,可用于将放射性直接转换为电能。
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公开(公告)号:CN102592696A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210054089.0
申请日:2012-03-05
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: G21H1/06
Abstract: 基于液态半导体的夹层结构核电池及制备方法,包括衬底、金属层、液态半导体、绝缘材料、放射性金属和非放射性金属,所述放射性金属与非放射性金属为一体结构,且放射性金属设于非放射性金属中间;绝缘材料、金属层和衬底均由近及远依次设于上述一体结构的上下两面,所述绝缘材料为中空结构,液态半导体设于绝缘材料的空腔内;所述放射性金属与液态半导体形成肖特基接触或欧姆接触、金属层与液态半导体形成欧姆接触或肖特基接触。解决了半导体辐射损伤严重和电池寿命过短的问题,采用液态半导体及长寿命放射源型同位素源,并设计夹层结构,全面提高电池输出性能和提升其应用价值。
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公开(公告)号:CN113536679B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202110816233.9
申请日:2021-07-20
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本申请公开了一种基于人工神经网络的点源剂量率修正方法,包括:S1,获取无人机放射性监测系统在不同高度下的能谱数据和对应剂量率值,分别作为输入参数和输出参数;S2,将部分不同高度下能谱数据划分为训练数据,另一部分划分为测试数据,利用训练数据中的输入参数和输出参数构建人工神经网络模型,将训练数据导入人工神经网络模型中进行训练,获得训练后的人工神经网络模型;S3,将测试数据分别导入训练后的人工神经网络模型,得到理想输出结果,比较理想输出结果与对应的测试数据之间的误差;若误差大于或等于设定的精度期望值,重复S2、S3,若误差小于设定的精度期望值,则训练调试后的人工神经网络模型为点源剂量率修正算法。
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公开(公告)号:CN118584530A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410338097.0
申请日:2024-03-22
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明提出一种具有微网格层结构的高效中子探测器。这种探测装置包含一个密封的工作气室,其中自下而上依次排列有二维读出板、微网格层、GEM层、微网格层以及涂有硼的漂移极。本装置中微网格结构的应用有效降低了离子回流。GEM层也特别采用了两层耐高温的陶瓷GEM膜,而二维读出板则由耐高温的陶瓷绝缘薄膜制成。这种结构设计使得电离电子得以有效的雪崩放大,显著提升了增益比,从而赋予了中子探测器卓越的探测性能。并且陶瓷材料的使用既节省了成本,又使得探测装置适用于包括真空环境在内的各种恶劣场景。
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公开(公告)号:CN108508473B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN201810541678.9
申请日:2018-05-30
Abstract: 本发明公开了一种基于水下自主航行器的水体γ辐射立体监测系统及方法,采用模块化设计,包括γ辐射探测模块、控制模块、能源模块和动力模块;所述γ辐射探测模块进行γ辐射的实施提取,通过深度学习网络系统快速判断是否存在人工放射性核素,并收集探测数据;所述控制模块根据γ辐射测量结果,采用高斯过程回归的智能路径规划系统控制水下自主航行器智能巡航;本发明能够实现水体中γ辐射核素活度浓度三维立体分布的高效精确测定。
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公开(公告)号:CN118381377A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410462916.2
申请日:2024-04-16
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明提供一种基于放射性同位素热电器件的小型自供电无线传感系统,涉及核能技术与能源工程领域。所述基于放射性同位素热电器件的小型自供电无线传感系统包括放射性同位素热电器件、管理电路和传感器。其中,所述放射性同位素热电器件将热能转换为电能从而产生输出电压;所述管理电路将所述放射性同位素热电器件产生的输出电压进行升压处理;所述管理电路为所述传感器供电,以便于所述传感器对环境进行实时监测。利用本发明的自供电无线传感系统,放射性同位素热电器件能够作为长期且无需维护的电源,在极端环境条件下或者长时间无人值守的情况下,也能确保稳定的电力供应,以延长系统的运行寿命。
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