分辨含铀微粒、含钚微粒的方法

    公开(公告)号:CN109459351B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201811294071.1

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明提供了一种分辨含铀微粒、含钚微粒的方法。该方法包括以下步骤:步骤一:制备含微粒薄膜;步骤二:使α粒子固体径迹探测器受到α粒子的辐照;步骤三:对α粒子固体径迹探测器进行蚀刻,采集径迹星图像;步骤四:测量各迹轮廓远离径迹星中心一端的曲率半径;步骤五:根据曲率半径的平均值大小将各径迹星分为两组,分辨各径迹星所属微粒类型;步骤六:根据相对位置分辨出含微粒薄膜上的含铀微粒和含钚微粒。本发明的方法能够有效分辨样品中含铀微粒和含钚微粒,摆脱了以往对昂贵固定分析设备的依赖,其应用方便灵活,便于微粒的现场分辨,操作较为简单,成本低廉。

    分辨含铀微粒、含钚微粒的方法

    公开(公告)号:CN109459351A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811294071.1

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明提供了一种分辨含铀微粒、含钚微粒的方法。该方法包括以下步骤:步骤一:制备含微粒薄膜;步骤二:使α粒子固体径迹探测器受到α粒子的辐照;步骤三:对α粒子固体径迹探测器进行蚀刻,采集径迹星图像;步骤四:测量各迹轮廓远离径迹星中心一端的曲率半径;步骤五:根据曲率半径的平均值大小将各径迹星分为两组,分辨各径迹星所属微粒类型;步骤六:根据相对位置分辨出含微粒薄膜上的含铀微粒和含钚微粒。本发明的方法能够有效分辨样品中含铀微粒和含钚微粒,摆脱了以往对昂贵固定分析设备的依赖,其应用方便灵活,便于微粒的现场分辨,操作较为简单,成本低廉。

    基于脉冲宽度的数字n-γ甄别方法

    公开(公告)号:CN107272049A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710569098.6

    申请日:2017-07-13

    CPC classification number: G01T5/02

    Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲宽度的数字n-γ甄别方法,包括:在混合辐射场中采用探测器和采集卡进行自触发式数字波形Sn采样并存储;将采样数字波形Sn进行三次样条插值处理,获得4倍采样点的数字波形S4n;数字波形S4n经一阶导数法处理,获得数字波形S4n的峰值点P和峰值Vp;计算最大白噪音Vn与触发阈值VT的比值R,且还为脉冲起止点幅值Vs与峰值Vp的比值;利用比值R,反推获得起止点幅值Vs,并确定脉冲的起始点K和截止点Q;起始点K与截止点Q之间的宽度即为脉冲宽度W,利用脉冲宽度W获得n-γ甄别结果。该甄别方法具有计算简便、排除主观参数设定影响、甄别准确等优点,在辐射探测技术领域具有很高的实用价值和推广价值。

    采用固体核径迹探测器识别不同能量高能粒子的方法

    公开(公告)号:CN105242299A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510747875.2

    申请日:2015-11-06

    Inventor: 谭延亮 袁红志

    Abstract: 一种采用固体核径迹探测器识别不同能量高能粒子的方法,利用不同能量高能粒子在固体核径迹探测器内部的射程不同,通过多次蚀刻后的读数计算得到不同能量高能粒子的数量,其具体操作步骤如下:将经过n种能量高能粒子照射后的固体核径迹探测器放入蚀刻溶液中进行n次蚀刻,在光学显微镜下读取径迹密度。设Ci是第i种能量的高能粒子的数量,第j次蚀刻后的光学显微镜的读数为Nj,ηij是固体核径迹探测器第j次蚀刻后的对第i种能量的高能粒子的探测效率,建立如下方程:(1)将相关参数带入,对式(1)表示的n个方程联立求解就能够得到每种能量的高能粒子的数量Ci。

    一种测量粒子粒径的方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101295024A

    公开(公告)日:2008-10-29

    申请号:CN200710040310.6

    申请日:2007-04-29

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 利用双目视觉匹配与粒子图像灰度差异测量粒径的方法,属于粒径光学测量技术领域,本方法根据不同前向角散射光具有光强差异的特点,利用配备双相机的粒子图像速度场仪成像系统获得流场经单次曝光形成的两幅具有灰度差异的粒子图像,经图像处理技术预处理后,根据双目视觉匹配原理,实现同一粒子在两幅粒子图像上对应两粒子像点的配对,由两粒子像点的灰度值总和经粒径求解公式得到粒子粒径大小,从而获得整个流场的粒度信息,本方法对激光光强和稳定性要求降低,粒子配对方法简便,减少了系统误差、数字图像处理技术以及激光衍射对粒径测量结果的影响,克服了现有技术中的不足和缺陷,具有实质性特点和显著进步。

    一种测量流场速度的方法
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101295023A

    公开(公告)日:2008-10-29

    申请号:CN200710040309.3

    申请日:2007-04-29

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 双相机互相关测量流场速度的方法,属于速度光学测量技术领域,本方法利用配备双相机的粒子图像速度场仪成像系统获得两幅流场先后两次曝光分别在两个不同拍摄角度的相机上形成的粒子图像,经数字图像处理技术预处理和几何校正后,计算以划分的查询区域为单位的一组互相关峰值,以特定粒子像点替代校正后粒子图像上各粒子像点,划分查询区域并计算另一组互相关峰值,根据两组峰值叠加比较得到的最佳峰值获得查询区域相对位移,速度方向由曝光顺序决定,综合所有查询区域速度矢量得到整个流场速度信息,本方法对相机的性能和控制要求降低,不存在对激光光强稳定性的要求,克服了现有技术中的不足和缺陷,具有实质性特点和显著进步。

    一种微型PEPT示踪粒子制备装置及方法

    公开(公告)号:CN119499992A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411587421.9

    申请日:2024-11-08

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种微型PEPT示踪粒子制备装置及方法,该装置包括控制软件、多通道压力泵、储液瓶、流量计、微流控芯片、紫外光灯和收集瓶,控制软件设置多通道压力泵驱动输液瓶内的硅油和正电子放射性水溶液与UV固化胶的混合物,在微流控芯片内形成油包水两相流体系,并在紫外光的照射下正电子放射性水溶液与UV固化胶的混合物固化形成微球颗粒,漂洗获得具有正电子放射性的微型PEPT示踪粒子。本发明通过控制微流控芯片两种液体的输入速度,可以实现不同大小的微型PEPT示踪粒子制备,由于具有良好的流场跟随性,该示踪粒子对多相流中微小固体颗粒和液体进行有效示踪表征,使PEPT技术实现对微小固相和液相的流场测量。

    低物质量圆柱形微结构气体探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN117969604B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410392125.7

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本公开提供一种低物质量圆柱形微结构气体探测器及其制备方法,该制备方法包括:操作S10:制备面电阻率不高于0.25Ω/□的柔性低物质量电极基材;操作S20:制备柔性放大单元和读出电极单元;操作S30:基于内筒辅助结构和所述低物质量电极基材、柔性放大单元、读出电极单元制备内筒探测器电极组件;操作S40:基于外筒辅助结构和所述低物质量电极基材制备外筒漂移电极组件;以及操作S50:基于内筒辅助结构和外筒辅助结构将内筒探测器电极组件和外筒漂移电极组件进行组装,并进行电气连接及固定密封,完成气体探测器的制备。

    一种X射线偏振度测量装置及方法
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117518227A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311444473.6

    申请日:2023-11-01

    Abstract: 本发明涉及一种X射线偏振度测量装置及方法,使偏振X射线以45度的入射角进入布拉格检偏晶体,之后进入探测器。使晶体和探测器所在电控转台转动,由于布拉格衍射强度受偏振度调制,最终探测器探测到的射线强度会随角度变化。拟合每个角度下探测器探测到的射线强度变化可以得到调制曲线,通过调制曲线的拟合参数得到偏振度。因此,使用无偏振测量能力的普通探测器,通过巧妙的设计实现偏振度的测量,可以避免康普顿散射探测器效率低和气体像素探测器数据获得困难的缺点。

    一种利用单质子径迹成像的中子能谱测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN106707328B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN201710007693.0

    申请日:2017-01-05

    Abstract: 本发明具体涉及一种基于单质子径迹成像的中子能谱测量装置及方法。包括中子转换体、质子径迹发光室、成像系统和电源;中子转换体包括中子源、中子‑质子转换靶和光阑;质子径迹发光室包括腔室,设置在腔室外一端的质子入射密封窗口、设置在腔室内的圆筒形多丝结构、与腔室内部连通的充气系统和抽真空系统、设置在腔室外侧的光学窗口、以及与圆筒形多丝结构连接的电压源;圆筒形多丝结构由位于圆柱轴心的一根阳极丝和分布在阳极丝圆周的多根阴极丝组成;中子源出射中子束经过中子‑质子转换靶的转换变向后,穿过光阑和质子入射密封窗口进入腔室,成像系统由阳极丝所收集的电荷信号控制成像,电源与圆筒形多丝结构连接。

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