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公开(公告)号:CN113484789B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202110852411.3
申请日:2021-07-27
Applicant: 兰州大学
IPC: G01R31/40
Abstract: 本发明涉及工程热物理领域,具体涉及一种热光伏同位素电源样机的模拟空间环境测试平台,其包括真空系统、水冷散热系统、电功率输入系统、晶元输出系统以及温度监控系统;真空系统具有腔体,所述腔体用于安装待测试系统;真空系统能够对腔体抽真空,以使腔体内形成有0.03m3的真空环境;水冷散热系统与真空系统连通,且能够保证腔体内恒定低温;电功率输入系统设置于待测试系统的侧面;温度监控系统与待测试系统通讯粘贴,用于检测待测试系统的温度。本申请能够维持0.03m3腔体稳定的3x10‑3Pa至10‑5Pa高真空环境,满足现有及未来同位素热光伏同位素电源系统的各项性能测试并实时测量各项性能变化。
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公开(公告)号:CN119395745A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411547391.9
申请日:2024-11-01
Applicant: 兰州大学
IPC: G01T3/00
Abstract: 本申请的实施例涉及中子能谱探测研究领域,具体涉及适用于自给能中子能谱探测组件的解谱方法与计算机设备。该方法的一具体实施方式包括:将能谱测量组件放入待测中子辐射场,获取相对应的辐射电流测量值;对能谱测量组件进行数据采集处理;确定能区能谱占比组合信息集;确定辐射电流组合信息;对辐射电流组合信息集进行筛选处理;确定为辐射电流均方根值;确定待测中子辐射场对应的中子辐射场能谱信息。该实施方式可以配合自给能中子能谱探测组件实现中子能谱的探测,通过对探测器输出的电流信号进行分析操作,实现待测能谱的求解,能够在更符合物理实际的条件下准确完成中子能谱解谱。
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公开(公告)号:CN117976283B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410132988.0
申请日:2024-01-31
Applicant: 兰州大学
IPC: G21H1/12
Abstract: 本申请涉及一种基于放射性同位素的热光电转换电池,涉及热光电转换技术领域,该热光电转换电池包括:放射性同位素热源,其用于释放能量,产生热能;辐射器,其用于将放射性同位素热源顶部释放的热能转化为红外光;滤光片,其用于对红外光进行选择性过滤,获得符合预设波段的过滤后光线;光电转换器件,其用于对过滤后光线进行光电能量转化。本申请对热光电转换电池的部件进行合理布局,通过对热源的合理选择以及布局的结构优化,在电力稳定输出的前提下,有效保障电池的灵活性和适应性。
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公开(公告)号:CN118112634A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410339468.7
申请日:2024-03-25
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明提供一种深空极端环境定向中子能谱测量系统及其测量方法,属于中子能谱测量技术领域。包括柱形慢化体,所述的柱形慢化体中内嵌多个球形的热中子计数器,热中子计数器根据其位置以及沿着轴向深度的不同采用不同的尺寸。热中子计数器外套有圆柱形聚乙烯套筒,圆柱形聚乙烯套筒上设有螺母孔,用于固定在柱形慢化体内;圆柱形聚乙烯套筒内还设有信号线孔,用于将热中子计数器的探测信号引出连接信号处理系统;柱形慢化体和信号处理系统外部设有金属外壳,信号处理系统连接数据处理系统。本发明结构优化设计,最大化减轻负载,分区式设计增加容错概率,热中子计数器灵敏体积设计,甄别了环境干扰。
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公开(公告)号:CN115773800A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211524252.5
申请日:2022-11-30
Applicant: 兰州大学
IPC: G01F23/284
Abstract: 本申请涉及核废料处理领域,具体而言,涉及一种核废罐内废料高度测量方法。该核废罐内废料高度测量方法,包括:将发射装置安装于罐体的第一预设位置,将接收装置安装于罐体的第二预设位置;测量发射装置的罐外高度数据;接收所述接收装置输出的表征所述废料高度的高度信号,并结合所述罐外高度数据确定所述废料的高度;其中,所述第一预设位置低于所述第二预设位置。由此,该核废罐内废料高度测量方法通过发射装置及接收装置的设置,便可以对核废罐内的核废料高度进行非接触式的精确测量,进而能够对核废罐内的核废料进行监管,从而便于核废料的运输和处理工作的进行。
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公开(公告)号:CN114705719A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210522625.9
申请日:2022-05-13
Applicant: 兰州大学
Inventor: 邵剑雄 , 田岱 , 艾素芬 , 韩承志 , 朱定军 , 马辉 , 孟昊轩 , 邵荣雨 , 苏生 , 马彬 , 张文佳 , 王志扬 , 何铂臻 , 刘树铭 , 杨爱香 , 邱玺玉 , 朱安文 , 邱家稳 , 陈熙萌
IPC: G01N25/20
Abstract: 本申请实施例提供了一种真空高温绝热材料热导率测量装置,属于绝热材料热导率测试技术领域。真空高温绝热材料热导率测量装置包括底座、热源、吊装支架、真空系统和测温组件;吊装支架设于底座上,待测样品安装于吊装支架,真空系统用于使测量区维持在真空状态;测温组件安装于吊装支架,测温组件用于对测量区内的温度进行监测,底座上在热源的周侧设置有热源隔热层,以将热源热量向上朝向于待测样品的一侧辐射传递,且热源与待测样品在竖直方向上具有间隙。这种真空高温绝热材料热导率测量装置能够保证其结果的准确度,更能够测量真空辐射隔热下高温至1000℃以上的热导率,从隔热原理上模拟测量真实同位素辐射隔热材料在工作状态下的热导率情况。
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公开(公告)号:CN119535528A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411946510.8
申请日:2024-12-27
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本申请的实施例涉及中子伽马探测领域,具体涉及自给能中子伽马一体化探测器。自给能中子伽马一体化探测器包括:探头组件包括:收集体、第一绝缘层、第二绝缘层、发射体,其中,第二绝缘层包括:中子绝缘层与伽马绝缘层,发射体包括:中子发射体和伽马发射体;传输线缆为三芯铠装线缆;中子绝缘层套在中子发射体外侧,伽马绝缘层套在伽马发射体外侧;中子绝缘层和伽马绝缘层平行;收集体套在第一绝缘层外侧,收集体底部采用氧化铝粉末装填;连接器件一端连接收集体,连接器件另一端连接线缆外壳。该实施方式可以实现在高温高压强辐照的条件下,同时进行中子信号和伽马信号的在线测量,可同时对反应堆堆芯中子通量和伽马通量进行在线监测。
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公开(公告)号:CN119347555A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411914396.0
申请日:2024-12-24
Applicant: 兰州大学
IPC: B24B1/00 , B24B53/017 , B24B53/00 , B24B55/06
Abstract: 本申请的实施例涉及高硬度金属抛光技术领域,具体涉及高硬度金属定量表面处理方法。当前抛光工艺大多针对铝和镍基合金等硬度小于100HB(布氏硬度)的研究和试验较多,也有少量针对工业使用不锈钢抛光的研究,但对当前航天、航空及深海应用的耐高温高硬度金属构件如钨、钼、钽等的抛光研究很少,定量表便处理工艺研究更是鲜少,为解决以上需求和空白,本发明通过以钨、钼、钽高硬度金属定量抛光5nm、50nm、100nm为例提出了一种高硬度金属定量表面处理方法,该高硬度金属定量表面处理方法包括粗研、精研、抛光、清洗处理,通过特定研磨/抛光液、研磨/抛光盘、转速、压力和研磨/抛光时间的合理设计选择及优化,最终实现特定高硬度金属定量表面处理。
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公开(公告)号:CN117672570B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202311677007.2
申请日:2023-12-08
Applicant: 兰州大学
IPC: G21C17/108 , G06N3/0475 , G06N3/084
Abstract: 本发明提供了一种自给能中子探测器一致性控制方法、装置及系统,涉及中子探测技术领域,方法包括:基于蒙特卡洛方法建立自给能中子探测器的灵敏度计算模型;获取影响SPND一致性的因素参数,因素参数包括有发射体厚度、收集体厚度、绝缘体厚度、发射体长度以及绝缘体压实度;将因素参数带入灵敏度计算模型计算灵敏度,并基于计算结果构建训练数据集;建立BP神经网络,将训练数据集带入所构建的BP神经网络模型进行训练;以BP神经网络计算的数据为数据库,开发一致性查询软件,获取已知待查询的因素参数,将其输入一致性查询软件,输出满足一致性的其他因素参数的具体数值范围。以基于BP神经网络和MC模拟相结合的方法来研究自给能中子探测器的一致性。
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公开(公告)号:CN118112634B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410339468.7
申请日:2024-03-25
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明提供一种深空极端环境定向中子能谱测量系统及其测量方法,属于中子能谱测量技术领域。包括柱形慢化体,所述的柱形慢化体中内嵌多个球形的热中子计数器,热中子计数器根据其位置以及沿着轴向深度的不同采用不同的尺寸。热中子计数器外套有圆柱形聚乙烯套筒,圆柱形聚乙烯套筒上设有螺母孔,用于固定在柱形慢化体内;圆柱形聚乙烯套筒内还设有信号线孔,用于将热中子计数器的探测信号引出连接信号处理系统;柱形慢化体和信号处理系统外部设有金属外壳,信号处理系统连接数据处理系统。本发明结构优化设计,最大化减轻负载,分区式设计增加容错概率,热中子计数器灵敏体积设计,甄别了环境干扰。
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