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公开(公告)号:CN110320224B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201910730053.1
申请日:2019-08-08
申请人: 中国科学技术大学
IPC分类号: G01N23/204 , G01N23/20008
摘要: 本发明公开了一种混凝土探伤装置,包括中子源(1)、四个探测器(2)与屏蔽体(3);所述的中子源(1)设于屏蔽体(3)中心,四周包覆屏蔽体(3),四个探测器(2)沿中子源(1)中心周向等距均布于屏蔽体(3)外侧;所述的屏蔽体(3)半径为15~20cm,高度为10~15cm,所述的中子源(1)的前面距离所述的屏蔽体(3)前方探测面为1~2cm;所述的屏蔽体(3)的材料为掺有碳化硼的聚乙烯,碳化硼质量含量为10~15%;所述的屏蔽体(3)外包覆铅防护层(4),铅防护层(4)厚度为1~2cm;所述的屏蔽体(3)前方探测面的铅防护层(4)设有活动盖(5)。提高了探测效率,对探测结果的数据分析可以得到混凝土内部区域缺陷的深度和横向位置的信息。
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公开(公告)号:CN112014289A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010712015.6
申请日:2020-07-22
申请人: 中国地质大学(武汉)
IPC分类号: G01N15/08 , G01N23/204
摘要: 本发明公开了一种页岩储层自封闭能力的评价方法,包括:通过流体注入法分别确定页岩储层连通孔隙中的微-介孔和宏孔的结构参数并进行拼接获取1~500nm范围内孔隙的结构参数信息;利用小角中子散射确定1~500nm范围内页岩储层的全部孔隙的结构参数信息;结合流体注入法和中子散射确定1~500nm范围内页岩孤立孔隙的孔隙率以及孤立孔隙孔径分布中所占比例最小和最大的临界孔径,通过比较不同页岩储层之间孤立孔隙的孔径分布和对应临界孔径,进而计算突破压力来评价页岩储层自封闭能力。本发明可确定页岩储层不同尺度孤立孔隙分布特征与页岩自封闭能力,能为研究页岩油气储层的封闭特征和保存条件提供重要参考。
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公开(公告)号:CN111665274A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201911369450.7
申请日:2019-12-26
申请人: 宁波市宇华电器有限公司 , 宁波中物东方光电技术有限公司 , 深圳红冠机电科技有限公司
IPC分类号: G01N23/20008 , G01N23/20025 , G01N23/20066 , G01N23/203 , G01N23/204 , G01N23/04
摘要: 本发明的工件台及无损检测装置中,所述卡盘延伸块的数量与多爪卡盘的卡爪数量相同,各个所述卡盘延伸块分别固定连接于多爪卡盘的卡爪并能随所述卡爪沿多爪卡盘径向直线移动。本发明的工件台及无损检测装置,成本低、结构简单、操作便捷、适用于各种类型和尺寸管件。
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公开(公告)号:CN110567814A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910790243.2
申请日:2019-08-26
申请人: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC分类号: G01N3/12 , G01N23/204
摘要: 本发明提供一种能够对天然气水合物沉积物三轴力学试验内部结构进行高精度成像的方法。其特征是利用水合物分子结构尺寸与冷中子的波长相近的特点,通过降低中子束能量,提高中子束的质量衰减系数,从而增强天然气水合物、天然气和水分子的区分度,提升天然气水合物沉积物内部结构成像分辨率,实现天然气水合物三轴力学试验过程结构高精度成像。通过该方法可以获取天然气水合物试样形成和分解过程中的蠕变和松弛规律,有利于认识天然气水合物开发后储层稳定性的动态响应过程。其特征是利用水合物分子结构尺寸与冷中子的波长相近的特点,通过降低中子束能量,提高中子束的质量衰减系数,从而增强天然气水合物、天然气和水分子的区分度,提升成像分辨率,实现天然气水合物动态聚散过程的高精度成像。
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公开(公告)号:CN110082376A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910418644.5
申请日:2019-05-20
申请人: 中国人民大学
IPC分类号: G01N23/204 , G01N23/207
摘要: 本发明涉及一种双列单晶中子分析器单元,包括:底板,用于定位在光路系统中;分析器支架,设置在所述底板上且呈音叉形;第一列单晶,设置在所述分析器支架的前侧;第二列单晶,设置在所述分析器支架的后侧。本发明的分析器支架采用布置两列单晶且均以Rowland圆为聚焦模式,既能满足能量分辨率要求,又能充分利用中子束中子通量大幅提高。同时,该分析器支架采用梯形燕尾槽和梯形燕尾导轨的配合使用,既方便安装多个分析器支架安装又能够高精度地保证同轴性,可以探测更多种能量的中子,使得不同能量的中子分析器探测的动量点具有可比性。
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公开(公告)号:CN110333547B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201910671266.1
申请日:2019-07-24
申请人: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
IPC分类号: G01V5/00 , G01N23/204
摘要: 本发明公开了一种用于塑性地雷探测的中子背散射成像装置。该装置包括位置灵敏探测器、低能中子吸收层、反射体、屏蔽体、不锈钢结构、源强监测探测器、中子发生器密封组件和柔性高压电缆。位置灵敏探测器位于装置的底端,低能中子吸收层紧贴在位置灵敏探测器的上表面和侧表面;中子发生器密封组件位于装置的中心,通过柔性高压电缆予以供电;反射体和屏蔽体依次包裹在中子发生器密封组件之外,并且承托在不锈钢结构之内;源强监测探测器从顶上嵌入到反射体的内部。该装置兼具计数和成像两种探测模式,计数模式可快速预警,成像模式则可进一步实现对地雷形状、尺寸大小、埋设分布和炸药含量等信息的准确识别,从而在很大程度上降低探雷的虚警率。
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公开(公告)号:CN110333547A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910671266.1
申请日:2019-07-24
申请人: 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
IPC分类号: G01V5/00 , G01N23/204
摘要: 本发明公开了一种用于塑性地雷探测的中子背散射成像装置。该装置包括位置灵敏探测器、低能中子吸收层、反射体、屏蔽体、不锈钢结构、源强监测探测器、中子发生器密封组件和柔性高压电缆。位置灵敏探测器位于装置的底端,低能中子吸收层紧贴在位置灵敏探测器的上表面和侧表面;中子发生器密封组件位于装置的中心,通过柔性高压电缆予以供电;反射体和屏蔽体依次包裹在中子发生器密封组件之外,并且承托在不锈钢结构之内;源强监测探测器从顶上嵌入到反射体的内部。该装置兼具计数和成像两种探测模式,计数模式可快速预警,成像模式则可进一步实现对地雷形状、尺寸大小、埋设分布和炸药含量等信息的准确识别,从而在很大程度上降低探雷的虚警率。
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公开(公告)号:CN110268254A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201780082998.6
申请日:2017-11-13
申请人: 斯克拉普斯肯纳有限公司
发明人: 亨德里克斯·斯塔尔 , 马蒂杰恩·范德波尔 , 西蒙·彼得鲁斯·玛丽亚·贝尔库特 , 彼得·卡洛·雷米
摘要: 本发明涉及一种用于批量测定废金属成分的方法和设备,所述方法包括以下步骤:提供废金属投料;准备所述投料用于提交至批量扫描设备;用批量扫描设备扫描至少部分废金属,以确定废金属的组成;以及确保废金属从提供废金属投料的步骤到扫描至少部分废金属的步骤的安全性。所述设备包括扫描容器以及低强度中子散射装置、激光切割装置和/或磁感测装置。
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公开(公告)号:CN1761872A
公开(公告)日:2006-04-19
申请号:CN200480006950.X
申请日:2004-03-12
发明人: 尼尔斯·H·派德尔森 , 柯杰尔德·蒂特曼
IPC分类号: G01N23/204
CPC分类号: G01N23/204 , B63B2043/006 , G11C16/0433 , H01L27/115 , H01L27/11521 , H01L27/11558 , H01L29/66825 , H01L29/7881
摘要: 本发明涉及一种用来探测在船甲板上的含氢材料的设备,该设备包括:一个中子源(103),位于船甲板(110)的表面下面,并且发射快/高能中子;和一个探测器装置,位于船甲板的表面下面,并且探测热中子。本发明还涉及一种用来探测在船甲板上的含氢材料的对应方法。由此提供用来探测在船甲板上的水的出现的一种设备和一种方法,其中特别是当行驶在恶劣气候条件下时这些出现发生。该设备位于船甲板下面,它因此不暴露于归因于恶劣气候条件的磨损。
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公开(公告)号:CN110082376B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN201910418644.5
申请日:2019-05-20
申请人: 中国人民大学
IPC分类号: G01N23/204 , G01N23/207
摘要: 本发明涉及一种双列单晶中子分析器单元,包括:底板,用于定位在光路系统中;分析器支架,设置在所述底板上且呈音叉形;第一列单晶,设置在所述分析器支架的前侧;第二列单晶,设置在所述分析器支架的后侧。本发明的分析器支架采用布置两列单晶且均以Rowland圆为聚焦模式,既能满足能量分辨率要求,又能充分利用中子束中子通量大幅提高。同时,该分析器支架采用梯形燕尾槽和梯形燕尾导轨的配合使用,既方便安装多个分析器支架安装又能够高精度地保证同轴性,可以探测更多种能量的中子,使得不同能量的中子分析器探测的动量点具有可比性。(56)对比文件程鹏等.冷中子非弹性散射谱仪能量分辨率的模拟研究《.原子能科学技术》.2015,第49卷(第8期),第1483-1487页.孙光爱等.中子衍射分析时效处理对镍基单晶高温合金相结构的影响《.物理学报》.2011,第60卷(第8期),第473-484页.Cheng, P等.Design of the cold neutron triple-axis spectrometer at the ChinaAdvanced Research Reactor《.NUCLEARINSTRUMENTS》.2016,第821卷第17-22页.Kempa, M等.The FlatCone multianalyzer setup for ILL's three-axis spectrometers《.PHYSICA B-CONDENSEDMATTER》.2006,第86卷第1080-1082页.Groitl, F等.MultiFLEXX - The new multi-analyzer at the cold triple-axis spectrometer FLEXX《.SCIENTIFIC REPORTS》.2017,第7卷第385-386页.Rodriguez, JA等.MACS - a new high intensity cold neutron spectrometer at NIST《.MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY 》.2008,第19卷(第3期),第189-193页.Groitl, F等.CAMEA-A novel multiplexing analyzer for neutron spectroscopy《.REVIEW OF SCIENTIFICINSTRUMENTS 》.2016,第87卷(第3期),1473-1484.
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