一种具有立体涂硼结构的涂硼管中子探测器

    公开(公告)号:CN117872450A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311624075.2

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明属于中子探测器技术领域,具体涉及一种具有立体涂硼结构的涂硼管中子探测器,包括内部设有矩形隔片2、环形隔片3和阳极丝的金属管1,矩形隔片2和环形隔片3的表面以及金属管1的内表面设有含硼材料涂层;矩形隔片2用于探测沿金属管1的径向入射的中子,环形隔片3用于探测沿金属管1的轴向入射的中子;含硼材料能够与入射的中子反应产生带电粒子,阳极丝能够与带电粒子产生感应信号,感应信号能够用于读出中子的信息。本发明中矩形隔片2和环形隔片3构成的立体涂硼的结构,相比普通的涂硼管中子探测器,提高了对轴向中子和径向中子的探测效率;通过调节环形隔片3和矩形隔片2的数量,还可以调节其对轴向中子和径向中子的灵敏度。

    一种可产生单脉冲γ射线的辐射装置

    公开(公告)号:CN113238279B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202110504335.7

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本发明公开了可产生单脉冲γ射线的辐射装置,包括:长方体形的铅屏蔽体,所述铅屏蔽体内设有导管,所述导管内在储源端放置有放射源,在所述导管的另一端放置有减速缓冲体,所述导管在所述储源端与所述气体传动装置连接,所述气体传动装置与所述移动气源连接,所述铅屏蔽体较长的面上设有射线出射口。本发明通过对放射源施加运动特性,构建能够产生脉冲宽度和剂量特性等满足要求的单脉冲γ射线,形成单脉冲γ射线辐射场,以此来校准测量单脉冲γ射线的测量仪器。

    一种浅表个人剂量当量Hp(0.07)电离室与量值传递方法

    公开(公告)号:CN115932942A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211556400.1

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明涉及一种浅表个人剂量当量Hp(0.07)电离室及量值传递方法,属于计量测量技术领域,该方法包括以下步骤:S1、建立反散射体模和人体等效组织体模模型,仿真得到典型β核素在该体模下Hp(0.07)/DT转换系数数据库;S2、将电离室置于β辐射场下,后端放置体模,使β射线垂直进入灵敏区域,计算得到测量点DT;S3、将DT乘以数据库中对应转换系数,得到测量点处Hp(0.07)约定值;S4、将Hp(0.07)监测设备置于β辐射场下,紧贴体模上,与电离室参考点重合,测得监测设备对测量点的个人剂量当量/率;S5、将监测设备的测量值与电离室的约定值对比,计算得到监测设备的校准因子,实现个人剂量当量Hp(0.07)的量值传递。本发明提供的电离室及量值传递方法能确保Hp(0.07)监测设备测读结果准确可靠。

    用于核设施液态流出物γ监测仪校准的装置及其校准方法

    公开(公告)号:CN108572386B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201710131000.9

    申请日:2017-03-07

    Abstract: 本发明属于辐射监测技术领域,涉及用于核设施液态流出物γ监测仪校准的装置及其校准方法。所述的装置包括循环罐、屏蔽层、循环系统、γ监测仪校准杯,循环系统包括循环管道和连接在循环管道上的循环泵;已知活度浓度的放射性核素标准溶液通过循环泵施加的动力,在循环管道中流动,实现在循环管道连接的循环罐和γ监测仪校准杯中的循环;屏蔽层覆盖在γ监测仪校准杯外壁的四周,用于屏蔽周围环境的本底辐射;γ监测仪校准杯用于将γ监测仪的探头置于其中循环的已知活度浓度的放射性核素标准溶液中,进行γ监测仪的校准。利用本发明的装置和方法,可以方便、准确的进行用于核设施液态流出物的γ监测仪的校准。

    一种可产生单脉冲γ射线的辐射装置

    公开(公告)号:CN113238279A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110504335.7

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本发明公开了可产生单脉冲γ射线的辐射装置,包括:长方体形的铅屏蔽体,所述铅屏蔽体内设有导管,所述导管内在储源端放置有放射源,在所述导管的另一端放置有减速缓冲体,所述导管在所述储源端与所述气体传动装置连接,所述气体传动装置与所述移动气源连接,所述铅屏蔽体较长的面上设有射线出射口。本发明通过对放射源施加运动特性,构建能够产生脉冲宽度和剂量特性等满足要求的单脉冲γ射线,形成单脉冲γ射线辐射场,以此来校准测量单脉冲γ射线的测量仪器。

    一种用于测量中子射线方向的方法及装置

    公开(公告)号:CN112859144A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011601148.2

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于测量中子射线方向的方法及装置,方法包括:S100、在测量点周围空间的各个方位放置中子探测单元,构建各探测单元与中子入射方向和能量之间的关系;S200、基于各探测单元与中子入射方向和能量之间的关系和测量数据,进行反向求解,获得中子入射方向或各方位角的中子剂量分布。本发明在一定空间的各个方位放置中子探测单元,组件探测系统,构建各探测单元与中子入射方向和能量的关系,通过蒙卡模拟或者基于试验的“训练”对这一关系进行明确。实际测量中,可以通过测量数据,基于上述关系进行反向求解获得中子入射方向或各方位角的中子剂量分布。

    一种体源测量探测器的校准方法

    公开(公告)号:CN108572387A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201710131041.8

    申请日:2017-03-07

    CPC classification number: G01T7/005

    Abstract: 本发明属于辐射探测技术领域,涉及一种体源测量探测器的校准方法。所述的校准方法包括如下步骤,(1)对体源测量探测器进行蒙特卡洛模拟;(2)若蒙特卡洛模拟结果不符合要求,则修改体源测量探测器的探头的尺寸重新进行蒙特卡洛模拟;(3)若蒙特卡洛模拟结果符合要求,则提取体源测量探测器的探头的尺寸数据;(4)在步骤(3)的基础上,结合被测样品数据、体源测量探测器除探头外其他部件的尺寸及空间结构,采用蒙特卡洛模拟对实际测量进行模拟;(5)获得体源测量探测器对体源的探测效率,并找出模拟探测效率与此探测效率相同的点,用固体点源摆点加以验证。利用本发明的校准方法,可以方便、准确的进行体源测量探测器的校准。

    一种对多种脉冲的波形甄别算法

    公开(公告)号:CN108535764A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201710128123.7

    申请日:2017-03-06

    CPC classification number: G01T1/2008 G01T1/202 G01T1/203

    Abstract: 本发明属于辐射探测技术领域,涉及一种对多种脉冲的波形甄别算法。所述的波形甄别算法包括如下步骤:1)提取脉冲的5项特征信息,分别为:a)脉冲的峰值P;b)脉冲到达峰的时刻tp;c)达峰前脉冲幅度第一次到达或超过峰值十分之一的时刻tp01;d)tp时刻后t1~t2时间内脉冲幅度的平均值M0;e)tp时刻后t2~t3时间内脉冲幅度的平均值M1;2)根据步骤1)提取的5项特征信息,计算3个甄别参数;3)通过实验确定各种脉冲的所述的3个甄别参数的分布规律,确定甄别阈值,从而实现脉冲甄别。利用本发明的波形甄别算法,可以同时甄别多种脉冲,从而同时实现多种辐射粒子类型的甄别。

    一种大体积放射性废物桶多功能多模式测量方法

    公开(公告)号:CN116953762A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310495981.0

    申请日:2023-05-05

    Abstract: 本发明属于核设施中放射性废物测量技术领域,具体涉及一种大体积放射性废物桶多功能多模式测量方法。包括如下:步骤1:将200L或400L废物桶放置于装载平台的指定位置;步骤2:对废物桶尺寸的识别结果,在测控软件中选择对应尺寸废物桶的扫描模式;步骤3:在测控软件中点击“开始测量”,经过“配置参数确认”后,对废物桶进行γ能谱测量,剂量率仪完成废物桶表面和1m位置处剂量率测量;步骤4:数据分析;步骤5:扫描流程完成有益效果在于:通过多功能多模式测量方法,可有效解决当前放射性废物桶测量时只能针对单一尺寸的废物桶进行扫描测量,以及废物桶核素分布不均匀情况下活度或活度浓度分析结果偏差过大的问题。

    一种β-γ混合辐射场中H'(3)的测算方法

    公开(公告)号:CN108572381B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201710137539.5

    申请日:2017-03-09

    Abstract: 本发明属于辐射监测技术领域,涉及一种β‑γ混合辐射场中的测算方法。所述的测算方法包括如下步骤:1)通过监测仪测量数值,经修正得到修正的数值,根据修正的数值确定γ射线贡献的定向剂量当量率2)通过β谱测量,确定监测仪在β辐射场中的校准因子Nβ值;3)通过γ谱测量,确定监测仪在γ辐射场中的校准因子Nγ值;4)根据监测仪的直接测量数值,结合Nβ和Nγ值,计算出β射线贡献的定向剂量当量率5)与相加,得到测量位置的值。利用本发明的测算方法,解决了β‑γ混合辐射场中准确测量的难题,提高了测量的准确度,并可对辐射评价及辐射防护行动提供有力的数据支持。

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