一种浸入式镧萃取现场检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN111896574B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202010787100.9

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种浸入式镧萃取现场检测系统及检测方法,腔体内设有检测管道,检测管道底部设有一凸起,凸起内设有高纯锗探测器,高纯锗探测器外壁包覆有隔热棉,底部设有一屏蔽环;检测管道内设有流量传感器、密度传感器、腔体外设有伽马能谱仪和PLC控制器,所述流量传感器、密度传感器和伽马能谱仪的输出端连接PLC控制器。检测时,PLC控制器从能谱中提取NA、Nb;并结合实时流量、密度等计算镧的检测灵敏度S、萃取液中镧的质量DM,和最小可探测质量MDM。本发明实现了稀土元素镧萃取质量的在线控制,相比传统稀土元素镧选冶过程质量控制方法,无需单独设计进样系统,具有分布程度高、时效性好、检出限低、灵敏度高等特点。

    一种浸入式镧萃取现场检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN111896574A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010787100.9

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种浸入式镧萃取现场检测系统及检测方法,腔体内设有检测管道,检测管道底部设有一凸起,凸起内设有高纯锗探测器,高纯锗探测器外壁包覆有隔热棉,底部设有一屏蔽环;检测管道内设有流量传感器、密度传感器、腔体外设有伽马能谱仪和PLC控制器,所述流量传感器、密度传感器和伽马能谱仪的输出端连接PLC控制器。检测时,PLC控制器从能谱中提取NA、Nb;并结合实时流量、密度等计算镧的检测灵敏度S、萃取液中镧的质量DM,和最小可探测质量MDM。本发明实现了稀土元素镧萃取质量的在线控制,相比传统稀土元素镧选冶过程质量控制方法,无需单独设计进样系统,具有分布程度高、时效性好、检出限低、灵敏度高等特点。

    一种放射源的排列方法及系统

    公开(公告)号:CN111650630B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202010436928.X

    申请日:2020-05-21

    Inventor: 魏强林

    Abstract: 本发明属于放射源技术领域,公开了一种放射源的排列方法及系统,所述放射源的排列系统包括:参数获取模块、放射源能量获取模块分别用于获取放射源排列参数以及放射源能量;放射源活度测量模块、照射量率确定模块、照射量计算模块、待辐射物品吸收剂量计算模块、总照射量计算模块分别用于确定放射源活度、放射源的照射量率、放射源在参考点的照射量率、待辐射物品吸收剂量以及总照射量;排列位置计算模块、评价模块分别用于确定放射源的排列位置并对结果进行评价;排列模块用于进行放射源的排列;本发明能够提供多种放射源排列方式,同时对每一种排列方式进行量化评价,从而确定最优排列方法,得到参考面剂量率不均匀度最小的放射源排列方式。

    一种放射源的排列方法及系统

    公开(公告)号:CN111650630A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010436928.X

    申请日:2020-05-21

    Inventor: 魏强林

    Abstract: 本发明属于放射源技术领域,公开了一种放射源的排列方法及系统,所述放射源的排列系统包括:参数获取模块、放射源能量获取模块分别用于获取放射源排列参数以及放射源能量;放射源活度测量模块、照射量率确定模块、照射量计算模块、待辐射物品吸收剂量计算模块、总照射量计算模块分别用于确定放射源活度、放射源的照射量率、放射源在参考点的照射量率、待辐射物品吸收剂量以及总照射量;排列位置计算模块、评价模块分别用于确定放射源的排列位置并对结果进行评价;排列模块用于进行放射源的排列;本发明能够提供多种放射源排列方式,同时对每一种排列方式进行量化评价,从而确定最优排列方法,得到参考面剂量率不均匀度最小的放射源排列方式。

    基于能谱重构技术的航空γ能谱仪稳谱方法

    公开(公告)号:CN104777509A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510209039.9

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于能谱重构技术的航空γ能谱仪稳谱方法,其特征在于,在实验室内获得NaI γ能谱仪测得的不同温度下、各能量入射γ射线的特征峰峰位道址相对于基准温度下对应能量入射γ射线的特征峰峰位道址的变化率与温度的线性关系并将其作为基准参照系,结合基准温度下实测的能量非线性规律,将不同温度下、不同能量入射γ射线产生的脉冲幅度校正到基准温度下与规定能量线性相应的脉冲幅度;在设定的测量时间间隔内将校正后的脉冲幅度按规定脉冲幅度间隔分类计数,获得成能量线性的重构能谱。避免了谱漂引起每个NaI γ能谱仪测量能量范围不一致、能量非线性引起单参考点无法对全测量能量范围内各能量进行稳谱和稳谱操作的延迟性等问题。

    基于Cortex-M3的工业CT数据采集装置

    公开(公告)号:CN103279053A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310268711.2

    申请日:2013-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于Cortex-M3的工业CT数据采集装置,前端由5个NE5534和1个LM711实现探测信号的放大滤波和幅值甄别,调理后的信号输入LPC1788进行A/D转换和数据处理;信号传输采用CH376S来实现,LPC1788通过I/O口与CH376S相连进行数据上传,上位机通过USB接口与CH376S相连进行命令下传;LPC1788通过I/O口连接平移电机和旋转电机的控制器实现对其的运动控制。本发明确保了机械扫描和数据采集的同步性和稳定性,通过LPC1788作为采集系统的核心控制器,将前端调理信号的转换控制、上位机与下位机的通讯传输、步进电机的运动控制集成在一个控制器中,实现集采集、控制及传输为一体的新型工业CT数据采集系统。

    一种基于γ能谱法分布式镧萃取在线检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN111896573B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202010786934.8

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于γ能谱法分布式镧萃取在线检测系统及检测方法,该系统包括一腔体,腔体内设有一贯穿其两端的密封连接管道,密封连接管道外的腔体内设有四个伽马射线探测器,密封连接管道内设有流量传感器、密度传感器、腔体外设有伽马能谱仪和PLC控制器,腔体内顶部和底部,还分别设有一井字形的铅屏蔽环。检测时,PLC控制器从能谱中提取NA、Nb;并结合实时流量、密度等计算镧的检测灵敏度S、萃取液中镧的质量DM,和最小可探测质量MDM。本发明实现了稀土元素镧萃取质量的在线控制,相比传统稀土元素镧选冶过程质量控制方法,无需单独设计进样系统,具有分布程度高、时效性好、检出限低、灵敏度高等特点。

    一种太阳光光导照明系统的接收装置

    公开(公告)号:CN116557804A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310391767.0

    申请日:2023-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种太阳光光导照明系统的接收装置,主要结构包括:可见光带通滤光镜、聚光透镜、双分离透镜组和光导纤维。其中,可见光带通滤光镜滤除了太阳光中大部分红外光和紫外光,对可见光有良好的透射率。双分离透镜组由球面平凹透镜和球面平凸透镜组成,太阳光经聚光透镜和双分离透镜组会聚后形成的光斑直径小于400μm,像方孔径角小于100,还减小了球面像差和色像差。同时,双分离透镜组有效地改善了光纤耦合效率,配套自动跟踪装置应用,提高了太阳光的采光效率。最后,能量密度很高的光束通过光导纤维传输,实现太阳光照明,它可为昼间自然光线不足的场所提供太阳光照明,节约电力能源。

    一种基于γ能谱法分布式镧萃取在线检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN111896573A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010786934.8

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于γ能谱法分布式镧萃取在线检测系统及检测方法,该系统包括一腔体,腔体内设有一贯穿其两端的密封连接管道,密封连接管道外的腔体内设有四个伽马射线探测器,密封连接管道内设有流量传感器、密度传感器、腔体外设有伽马能谱仪和PLC控制器,腔体内顶部和底部,还分别设有一井字形的铅屏蔽环。检测时,PLC控制器从能谱中提取NA、Nb;并结合实时流量、密度等计算镧的检测灵敏度S、萃取液中镧的质量DM,和最小可探测质量MDM。本发明实现了稀土元素镧萃取质量的在线控制,相比传统稀土元素镧选冶过程质量控制方法,无需单独设计进样系统,具有分布程度高、时效性好、检出限低、灵敏度高等特点。

    基于能谱重构技术的航空γ能谱仪稳谱方法

    公开(公告)号:CN104777509B

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201510209039.9

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于能谱重构技术的航空γ能谱仪稳谱方法,其特征在于,在实验室内获得NaIγ能谱仪测得的不同温度下、各能量入射γ射线的特征峰峰位道址相对于基准温度下对应能量入射γ射线的特征峰峰位道址的变化率与温度的线性关系并将其作为基准参照系,结合基准温度下实测的能量非线性规律,将不同温度下、不同能量入射γ射线产生的脉冲幅度校正到基准温度下与规定能量线性相应的脉冲幅度;在设定的测量时间间隔内将校正后的脉冲幅度按规定脉冲幅度间隔分类计数,获得成能量线性的重构能谱。避免了谱漂引起每个NaIγ能谱仪测量能量范围不一致、能量非线性引起单参考点无法对全测量能量范围内各能量进行稳谱和稳谱操作的延迟性等问题。

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