一种用于热室强辐射场下的无线辐射剂量测量装置

    公开(公告)号:CN119001809A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411105728.0

    申请日:2024-08-13

    Abstract: 本发明涉及热室辐射监测技术领域,具体涉及一种用于热室强辐射场下的无线辐射剂量测量装置,包括:探测器,用于探测热室内辐射射线的辐射剂量;第一激光通讯模块与所述探测器通讯连接,所述第一激光通讯模块能够接收所述探测器发出的数据信号;第二激光通讯模块与所述第一激光通讯模块通过激光通讯的方式通讯连接,且所述第二激光通讯模块能够将所述第一激光通讯模块发出的数据信号传送至数据接收处理器;其中,在工作状态下,所述第一激光通讯模块位于热室的铅玻璃窥视窗的内侧,所述第二激光通讯模块位于热室的铅玻璃窥视窗的外侧。本发明能综合固定式γ测量仪和便携式γ测量仪的优点,解决热室屏蔽条件下的辐射探测器无线信号传输问题。

    人体待积有效剂量的计算方法及模型、系统、存储介质

    公开(公告)号:CN113703027A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110993648.3

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明公开了人体待积有效剂量的计算方法及模型、系统、存储介质,本发明所述计算方法首次将气溶胶的分级取样及不同粒径气溶胶中放射性核素的分析测量应用于放射性核素致人体待积有效剂量计算中,通过对单位体积气溶胶中不同粒径气溶胶的取样、称量、放射性核素测量,结合气溶胶进入人体呼吸道分布情况,确定放射性核素通过工作人员呼吸道的摄入量,使摄入量的计算值更接近真实值,e(τ)值的选取更准确,从而计算得到的人体待积有效剂量更准确,可正确评价吸入放射性核素对人体的健康影响。

    一种生物样中碳-14的制样方法及制样设备

    公开(公告)号:CN108956232A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810877671.4

    申请日:2018-08-03

    CPC classification number: G01N1/28 G01N1/42 G01N1/44

    Abstract: 本发明公开了一种生物样中碳‑14的制样方法及制样设备,该制样方法包括燃烧、凝华、吸收步骤,即将生物样放入生物氧化炉中,将氧化生成的气体依此通过除湿、冷凝二氧化碳为液态或固态相变物的方法进行分离,生物样氧化完成后,将干冰所处的温度环境进行升温,并用吸收液吸收干冰升华所得的二氧化碳气体。所述制样设备可用于所述制样方法实施,该方法与目前流行的NaOH吸收滴定法相比,不需化学试剂以及试剂瓶报废等后续处理,能有效降低分析成本。另外可以同时实现氚和碳‑14测量的生物样品制样工作,所述设备还可用于其他核素的制样。

    燃料元件破损监测装置的效率刻度方法、装置、介质

    公开(公告)号:CN114200510A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111518783.9

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种燃料元件破损监测装置的效率刻度方法,包括依托标准源,并建立HPGeγ谱仪探头模型;建立三维仿真模型,包括使用场景、监测装置、监测对象;确定变量参数;改变变量参数,并获得探测效率;建立变量参数与探测效率的对应关系;输入破损监测参数;将破损监测参数与变量参数与探测效率的对应关系对应;获得破损监测参数对应的探测效率;本发明建立准确的HPGeγ谱仪探头模型,通过无源效率刻度获得不同变量参数下的探测效率,并建立变量参数与探测效率之间的对应关系;进而可以通过输入破损监测参数,快速获得与之对应的探测效率,实现强辐射环境下燃料元件破损监测的在线测量。

    一种用于水中总α、总β测量的样品源制备装置及方法

    公开(公告)号:CN110320072A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910712482.6

    申请日:2019-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于水中总α、总β测量的样品源制备装置及方法,包括抽吸泵,还包括抽滤瓶、过滤装置,所述抽滤瓶与抽吸泵连通,所述过滤装置插入至抽滤瓶内,所述过滤装置内具有滤纸。过滤装置包括滤筒、滤头,所述滤头插入至抽滤瓶内,所述滤筒可拆卸连接在滤头的上方,所述滤头内设置筛板、滤纸,所述滤纸放置在筛板上。本发明的目的在于提供一种用于水中总α、总β放射性测量的样品源制备装置及方法,以解决现有技术中水中总α、总β放射性测量的样品源铺盘均匀性制备受人为主观因素干扰大的问题,实现保证样品源铺盘均匀平整,提高水样测量的样品源质量的目的。

    一种放射性废物桶层析γ扫描方法及装置

    公开(公告)号:CN118295004A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410566425.2

    申请日:2024-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种放射性废物桶层析γ扫描方法及装置,涉及无损检测分析领域,包括:调整探测器与透射源至废物桶的每一个断层,并对准废物桶当前断层中心位置;控制透射源和探测器同时对废物桶的每一个断层进行发射与透射测量,得到透射测量的透射测量参数和发射测量的发射测量参数,并同时对废物桶的无衰减层进行测量,得到未放置废物桶时探测器对透射源测量的计数率;依据透射测量参数和未放置废物桶时探测器对透射源测量的计数率计算得到废物桶的衰减系数;依据发射测量参数和衰减系数计算每一个断层放射性核素的总活度;求和每一个断层放射性核素的总活度得到废物桶内放射性核素的活度。本发明能够兼顾放射性废物桶扫描的测量时间和测量精度。

    一种生物样中碳-14的制样方法及制样设备

    公开(公告)号:CN108956232B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201810877671.4

    申请日:2018-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种生物样中碳‑14的制样方法及制样设备,该制样方法包括燃烧、凝华、吸收步骤,即将生物样放入生物氧化炉中,将氧化生成的气体依此通过除湿、冷凝二氧化碳为液态或固态相变物的方法进行分离,生物样氧化完成后,将干冰所处的温度环境进行升温,并用吸收液吸收干冰升华所得的二氧化碳气体。所述制样设备可用于所述制样方法实施,该方法与目前流行的NaOH吸收滴定法相比,不需化学试剂以及试剂瓶报废等后续处理,能有效降低分析成本。另外可以同时实现氚和碳‑14测量的生物样品制样工作,所述设备还可用于其他核素的制样。

    一种基于三维扫描的表面污染测量装置和方法

    公开(公告)号:CN119689542A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411657207.6

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本申请实施例公开了一种基于三维扫描的表面污染测量装置和方法,包括旋转平台、三轴机械臂、探测组件、三维成像模块和控制系统,在实际使用过程中,将待检测物品放置于旋转平台,由旋转平台带动待检测物品转动,由三维成像模块对待测量物体进行三维扫描,并实现三维建模,由控制系统根据三维模型计算污染测量路径,并由三轴机械臂带动检测组件根据路径测量污染,同时,旋转平台带动待测量物品根据测量路径配合转动,从而完成对待检测物品的三维扫描及表面污染测量,并将污染面积通过三维模型进行显示,通过系统整合计算,将测量结果通过色差图直接显示在物品模型上,具有自动化、可视化、人员受照剂量少,测量更加准确的优势。

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