一种核素探测仪夹持器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109387885A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201710684843.1

    申请日:2017-08-11

    IPC分类号: G01V11/00 G01V5/00 G01S7/521

    摘要: 本发明属于夹持器技术领域,具体涉及一种核素探测仪夹持器。包括灯光仪器组合、灯组安装支架、伽玛相机固定块、夹持器骨架和防水盒子;伽玛相机固定块安装在夹持器骨架后部,灯组安装支架固定在夹持器骨架前侧,灯光仪器组合安装在灯组安装支架上,防水盒子固定在夹持器骨架后部。所述的灯光仪器组合包括灯光仪器组安装块、LED、倒车摄像头和超声波传感器;灯光仪器组安装块固定在灯组安装支架上,LED、倒车摄像头和超声波传感器安装在灯光仪器组安装块上。本发明可以解决现有夹持器运用于设备室内过于庞大,且易受核辐射影响,对于室内的探测距离和观测范围都有限,对于突发事故的处理不足的问题。

    一种低放水池水下地形遥控测量方法

    公开(公告)号:CN108225268B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201611144663.6

    申请日:2016-12-13

    IPC分类号: G01C7/00

    摘要: 本发明属于核设施退役治理技术领域,具体涉及一种低放水池水下地形遥控测量方法。针对低放水池存在一定放射性、调查面积大等特点,在测量前对低放水池周边进行放射性普查,制定出辐射防护方案,确保了人员辐射安全;提出了利用RTK GPS+测深仪+遥控测量船等设备相结合的高效便捷安全的水下地形测量手段;利用测深仪进行水深探测,相较于测量锤、探杆等传统水深测量方式,提高了工作效率;遥控测量船可根据既定的航线进行巡测,从而得到所经过的水域水深数据,实现了测量点水深数据和GPS坐标点数据的同步测量;通过遥控船的远距离遥控操作,有效较少了人员辐射伤害,确保了人员辐射安全,还提高了作业安全性,避免了人员溺水事故的发生。

    一种氢同位素质谱仪的探测器系统及加速器质谱仪

    公开(公告)号:CN117129554A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311104843.1

    申请日:2023-08-30

    IPC分类号: G01N27/64

    摘要: 本发明提供了一种氢同位素质谱仪的探测器系统及加速器质谱仪,包括九个法拉第杯、遮光罩、设置到遮光罩中的吸收膜、能谱探测器以及数据获取系统;第二离子束中收膜时裂解为H2+经过吸收膜裂解为H+和D+,能谱探测器通过获取裂解后的离子束的H+;第三离子束中HD+和H3+经过吸能谱图,确定不同元素对应的原子数比值;数据获取系统根据束流强度和不同元素对应的原子数比值确定成分信息。该实施方式中第二法拉第杯和第三法拉第杯中的离子穿过吸收膜后,上述HDT+含量的测定造成干扰+和HH2+3裂解为+经过吸收膜时裂解为H+,进而能够避免。 H+和H2D+对+,进而能够避免D+含量测定的干扰HD+和。H上述3+对

    一种用于氢同位素加速器质谱仪的法拉第杯的定位方法

    公开(公告)号:CN117146704A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311108084.6

    申请日:2023-08-30

    IPC分类号: G01B11/00 G01N27/62

    摘要: 本发明提供了一种用于氢同位素加速器质谱仪的法拉第杯的定位方法,包括:S1、使样本离子模拟九种离子束的运动轨迹,确定每个法拉第杯的理论位置;S2、确定第一法拉第杯的安装位置;S3、通过调节磁场电流I0,使进入到第一法拉第杯的离子束流强度最大,将调节后的磁场电流确定为样本磁场电流I1;S4、根据第N个法拉第杯的理论位置,分别在第一位置和第二位置一一对应地设置第一荧光屏和第二荧光屏,在样本磁场电流I1的条件下,采集与第N个法拉第杯对应的第一光斑坐标和第二光斑坐标;S5、基于步骤S2,根据第一光斑坐标和第二光斑坐标确定第N个法拉第杯的位置。该实施方式能够确保接收的离子束汇集度高、离子束流强度大,进而使得测量更为精准。

    一种高含盐量低放废水处理系统及方法

    公开(公告)号:CN108231230A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201611149955.9

    申请日:2016-12-14

    IPC分类号: G21F9/08

    摘要: 一种高含盐量低放废水处理系统:包括热循环系统与冷循环系统,其中热循环系统包括原水槽、蠕动泵A、过滤器、膜组件,其中原水槽与蠕动泵A连接,蠕动泵A与过滤器连接,过滤器与膜组件连接,并且在过滤器与膜组件中安装有流量计A、温度计C,膜组件再连接原水槽,且在连接中设置温度计B。一种高含盐量低放废水处理系统方法,包括以下步骤:S1:生产水在冷水槽经蠕动泵B泵至膜组件S2:生产水经过膜组件后进入制冷装置S3:生产水经过制冷装置后进入冷水槽S4:低放废水在原水槽中加热后,通过蠕动泵A进入过滤器S5:低放废水经过过滤器后进入膜组件,流量计A、温度计C分别测量流量与温度S6:低放废水经过膜组件后,进入原水槽。

    一种氢同位素加速器质谱仪
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117457471A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311107621.5

    申请日:2023-08-30

    IPC分类号: H01J49/10 H01J49/38 H05H13/00

    摘要: 本发明提供了一种氢同位素加速器质谱仪,包括进样组件、电子回旋共振ECR离子源、加速管、质量分析器、流强检测器以及探测器系统,ECR离子源用于对混合气体电离,产生包括多种离子束的混合离子束;在ECR离子源的引出电压和加速管的加速电压作用下,被加速的混合离子束进入到与加速管连接的质量分析器;质量分析器使混合离子束中不同质荷比的离子束分离,并进入流强检测器中;流强检测器用于确定分离后的离子束的离子信号强度;探测器系统用于对分离后的离子束中质量数相同的离子进行鉴别。该实施方式通过采用ECR离子源和加速管使混合离子束具备更高的能量,极大地提高了测量灵敏度和测量精度。此外,通过探测器系统能够对质量数相同的离子进行鉴别。

    一种低放水池水下地形遥控测量方法

    公开(公告)号:CN108225268A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201611144663.6

    申请日:2016-12-13

    IPC分类号: G01C7/00

    摘要: 本发明属于核设施退役治理技术领域,具体涉及一种低放水池水下地形遥控测量方法。针对低放水池存在一定放射性、调查面积大等特点,在测量前对低放水池周边进行放射性普查,制定出辐射防护方案,确保了人员辐射安全;提出了利用RTK GPS+测深仪+遥控测量船等设备相结合的高效便捷安全的水下地形测量手段;利用测深仪进行水深探测,相较于测量锤、探杆等传统水深测量方式,提高了工作效率;遥控测量船可根据既定的航线进行巡测,从而得到所经过的水域水深数据,实现了测量点水深数据和GPS坐标点数据的同步测量;通过遥控船的远距离遥控操作,有效较少了人员辐射伤害,确保了人员辐射安全,还提高了作业安全性,避免了人员溺水事故的发生。