利用溴化铈探测器测量中子剂量率的方法和中子剂量率仪

    公开(公告)号:CN108121005A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711270533.1

    申请日:2017-12-05

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01T3/00 G01T1/02

    摘要: 本发明公开了利用溴化铈探测器测量中子剂量率的方法和中子剂量率仪,其中,测量中子剂量率的方法利用中子在溴化铈探测器中产生的中子特征γ能峰的净计数率与所述中子在该点造成的中子剂量率之间存在确定性的函数关系,通过测量γ能谱,并利用所述确定性的函数关系,计算并获得中子剂量率。因此,利用本发明实施例的测量中子剂量率的方法能够更加方便、快速、准确地获得中子剂量率。

    对溴化镧γ谱仪的输出信号进行甄别处理的方法及其应用

    公开(公告)号:CN105629291B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201511001225.X

    申请日:2015-12-28

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01T1/38

    摘要: 本发明公开了对溴化镧γ谱仪的输出信号进行甄别处理的方法及其应用,其中,输出信号为γ射线和α粒子的辐射信号。对溴化镧γ谱仪的输出信号进行甄别处理的方法包括:利用溴化镧γ谱仪探测待测物的辐射,以便得到输出信号;对输出信号进行分析,以便得到γ射线的特征量和α粒子的特征量;基于γ射线的特征量和α粒子的特征量,以便得到γ射线的特征量和α粒子的特征量随能量的分布图;以及基于分布图,对输出信号中的γ射线和α粒子的辐射信号进行区分,并得到γ射线的能谱测量值γ测和α粒子的能谱测量值α测。该方法可以简单、高效地区分输出信号中的γ射线和α粒子的辐射信号。

    水中放射性核素的监测方法

    公开(公告)号:CN106054233A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610341506.8

    申请日:2016-05-20

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01T1/167 G01T1/178 G01T1/36

    CPC分类号: G01T1/167 G01T1/178 G01T1/36

    摘要: 本发明公开了一种水中放射性核素的监测方法,包括:(1)基于γ探测器得到的水体的γ能谱,确定所述水体中40K、137Cs、60Co和222Rn及其子体中的至少一个特征核素的活度;(2)基于β探测器得到的水体的β能谱,确定所述水体中β核素的总计数和所述特征核素的β计数;(3)基于所述水体中β核素的总计数和所述特征核素的β计数的残差与预定残差的差值,判断所述水体是否异常。该方法通过利用β探测器和γ探测器对水体中的一个或多个特征核素进行组合测量,可以实现水体中放射性核素的高效监测,并且操作简便,易于实施。

    改进马林杯式水体放射性核素伽玛辐射自动监测装置

    公开(公告)号:CN103267974A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310146439.0

    申请日:2013-04-24

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01T1/167

    摘要: 本发明实施例的改进马林杯式水体放射性核素伽玛辐射自动监测装置,包括:马林杯,马林杯的内腔划分为第一腔室和第二腔室且第一腔室和第二腔室的上部彼此相连通,第一腔内形成有安装腔;水管组件,水管组件包括进水管和出水管,进水管与第一腔室的底部相连通以使水体从进水管流入第一腔室内并在第一腔内螺旋向上流动,出水管与第二腔相连通;探测器组件,探测器组件设在安装腔内以对第一腔内的水体进行放射性核素伽玛辐射监测;和屏蔽体,屏蔽体具有内腔且马林杯设在屏蔽体的内腔中以降低外部环境的本底。由此,根据本发明实施例的自动监测装置,通过改进的马林杯能够保证水体连续更新,提高了监测结果的准确性。

    物品机
    90.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101382506B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN200710121357.5

    申请日:2007-09-05

    IPC分类号: G01N23/10 G01N23/04

    摘要: 本发明公开一种物品机,该物品机包括:辐射室(201)、设置在辐射室(201)内部的辐射源(202)、设置在辐射室(201)入口和出口处的防辐射长帘(203)和输送被检测物品(205)的输送带(204),其中,在辐射室(201)上还设置有至少一个防辐射短帘(203’),所述防辐射短帘(203’)的长度小于防辐射长帘(203)的长度。本发明通过增设防辐射短帘(203’),当防辐射长帘(203)被掀起时,防辐射短帘(203’)可遮挡住大部分射线,因此,有效防止了射线外泄对人体造成危害的危险。