一种核反冲法气体探测器能量刻度方法

    公开(公告)号:CN113640854B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202110873265.2

    申请日:2021-07-30

    IPC分类号: G01T3/00

    摘要: 本发明属于中子测量技术领域,具体涉及一种核反冲法气体探测器能量刻度方法。包括步骤S1,获得用于镀靶的铀物质中铀同位素原子核数量的比值;步骤S2,获取第一alpha谱,确认第一计数峰值所对应的道址,第一alpha谱是指气体探测器内铀靶发射的alpha谱,第一计数峰值是指第一alpha谱中的计数峰值;步骤S3,获取第二alpha谱,确认第二计数峰值所对应的能量,第二alpha谱是指通过模拟程序得到的模拟的气体探测器内的铀靶发射的模拟alpha谱,第二计数峰值是指第二alpha谱中的计数峰值;步骤S4,通过第一计数峰值所对应的道址和第二计数峰值所对应的能量完成对气体探测器的能量刻度。本发明不需加速器产生单能中子就能完成核反冲法气体探测器测量系统的能量刻度。

    一种用于测量高注量率热中子裂变电离室的靶结构

    公开(公告)号:CN113640853B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202110805750.6

    申请日:2021-07-16

    IPC分类号: G01T3/00

    摘要: 本发明提供一种用于测量高注量率热中子裂变电离室的靶结构,包括铀靶、衬底和效率调节机构,其中所述铀靶包括底衬和位于底衬中间的靶物质,所述衬底的中心设置有贯穿孔;所述衬底沿远离所述贯穿孔的径向依次设置有第一台阶、第二台阶;所述第一台阶用于放置所述铀靶,所述第二台阶用于放置所述效率调节机构;所述效率调节机构的中心设有中间孔,可根据需要调换具有不同中间孔径大小的效率调节机构。本发明通过效率调节机构可减小铀靶靶物质有效半径的大小,进一步降低了裂变电离室的效率。

    一种铀裂变电离室铀靶铀同位素原子核数量定值方法

    公开(公告)号:CN113671556A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110871295.X

    申请日:2021-07-30

    摘要: 本发明属于铀同位素原子核数量定值技术领域,具体涉及一种铀裂变电离室铀靶铀同位素原子核数量定值方法,包括如下步骤:步骤S1,获得镀靶的铀同位素原子核数量的比值;步骤S2,获取第一alpha谱,第一alpha谱是指铀裂变电离室内的铀靶发射的alpha谱,在第一alpha谱上设定第一甄别阈,获得第一阈上alpha计数;步骤S3,获取第二alpha谱,第二alpha谱是指通过模拟程序得到的模拟的铀裂变电离室内的铀靶发射的模拟alpha谱,在第二alpha谱上设置第二甄别阈,得到第二alpha谱的全谱计数和第二阈上alpha计数的比值;步骤S4,获得总alpha计数;步骤S5,通过总alpha计数、测量获取第一alpha谱的活时间、铀同位素的衰变常数以及铀靶的铀同位素原子核数量的比值推算得到铀靶中的各个铀同位素原子核数量。

    一种提高反康谱仪康普顿抑制因子的布局结构

    公开(公告)号:CN111158040B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201911375082.7

    申请日:2019-12-27

    IPC分类号: G01T1/36

    摘要: 本发明涉及一种提高反康谱仪康普顿抑制因子的布局结构,包括主晶体和外围晶体;所述外围晶体设置于所述主晶体周围;所述主晶体的光子入射方向的对侧也设置有外围晶体。本发明的有益效果如下:本发明通过改变反康谱仪的布局结构,提高了康普顿抑制因子,从而提升了反康谱仪的效果,使其对单逃逸峰和双逃逸峰的抑制效果也有了明显的提高。

    一种提高反康谱仪康普顿抑制因子的布局结构

    公开(公告)号:CN111158040A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911375082.7

    申请日:2019-12-27

    IPC分类号: G01T1/36

    摘要: 本发明涉及一种提高反康谱仪康普顿抑制因子的布局结构,包括主晶体和外围晶体;所述外围晶体设置于所述主晶体周围;所述主晶体的光子入射方向的对侧也设置有外围晶体。本发明的有益效果如下:本发明通过改变反康谱仪的布局结构,提高了康普顿抑制因子,从而提升了反康谱仪的效果,使其对单逃逸峰和双逃逸峰的抑制效果也有了明显的提高。

    一种用于测量高注量率热中子裂变电离室的靶结构

    公开(公告)号:CN113640853A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110805750.6

    申请日:2021-07-16

    IPC分类号: G01T3/00

    摘要: 本发明提供一种用于测量高注量率热中子裂变电离室的靶结构,包括铀靶、衬底和效率调节机构,其中所述铀靶包括底衬和位于底衬中间的靶物质,所述衬底的中心设置有贯穿孔;所述衬底沿远离所述贯穿孔的径向依次设置有第一台阶、第二台阶;所述第一台阶用于放置所述铀靶,所述第二台阶用于放置所述效率调节机构;所述效率调节机构的中心设有中间孔,可根据需要调换具有不同中间孔径大小的效率调节机构。本发明通过效率调节机构可减小铀靶靶物质有效半径的大小,进一步降低了裂变电离室的效率。

    一种铀裂变电离室铀靶铀同位素原子核数量定值方法

    公开(公告)号:CN113671556B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202110871295.X

    申请日:2021-07-30

    摘要: 本发明属于铀同位素原子核数量定值技术领域,具体涉及一种铀裂变电离室铀靶铀同位素原子核数量定值方法,包括如下步骤:步骤S1,获得镀靶的铀同位素原子核数量的比值;步骤S2,获取第一alpha谱,第一alpha谱是指铀裂变电离室内的铀靶发射的alpha谱,在第一alpha谱上设定第一甄别阈,获得第一阈上alpha计数;步骤S3,获取第二alpha谱,第二alpha谱是指通过模拟程序得到的模拟的铀裂变电离室内的铀靶发射的模拟alpha谱,在第二alpha谱上设置第二甄别阈,得到第二alpha谱的全谱计数和第二阈上alpha计数的比值;步骤S4,获得总alpha计数;步骤S5,通过总alpha计数、测量获取第一alpha谱的活时间、铀同位素的衰变常数以及铀靶的铀同位素原子核数量的比值推算得到铀靶中的各个铀同位素原子核数量。

    一种核反冲法气体探测器能量刻度方法

    公开(公告)号:CN113640854A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110873265.2

    申请日:2021-07-30

    IPC分类号: G01T3/00

    摘要: 本发明属于中子测量技术领域,具体涉及一种核反冲法气体探测器能量刻度方法。包括步骤S1,获得用于镀靶的铀物质中铀同位素原子核数量的比值;步骤S2,获取第一alpha谱,确认第一计数峰值所对应的道址,第一alpha谱是指气体探测器内铀靶发射的alpha谱,第一计数峰值是指第一alpha谱中的计数峰值;步骤S3,获取第二alpha谱,确认第二计数峰值所对应的能量,第二alpha谱是指通过模拟程序得到的模拟的气体探测器内的铀靶发射的模拟alpha谱,第二计数峰值是指第二alpha谱中的计数峰值;步骤S4,通过第一计数峰值所对应的道址和第二计数峰值所对应的能量完成对气体探测器的能量刻度。本发明不需加速器产生单能中子就能完成核反冲法气体探测器测量系统的能量刻度。