放射性惰性气体的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN108802792B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN201710292007.9

    申请日:2017-04-28

    IPC分类号: G01T1/167

    摘要: 本发明实施例提供了一种放射性惰性气体的测量装置及方法,其中,该装置包括:信号探测设备,用于检测待测试气体样品中的放射性惰性气体核素发生β衰变产生的β电脉冲信号,检测待测试气体样品中的放射性惰性气体核素发生γ衰变产生的γ电脉冲信号;信号采集处理设备,实时采集β电脉冲信号和γ电脉冲信号,根据β电脉冲信号和γ电脉冲信号判断是否发生了β衰变和γ衰变的级联衰变,根据γ电脉冲信号生成γ谱线;计算设备,用于在发生β衰变和γ衰变的级联衰变且存在特征能量与γ谱线对应的能量满足预设条件的放射性惰性气体核素时,计算该放射性惰性气体核素的活度的浓度值。该方案可以提高放射性惰性气体测量结果的准确、可靠性。

    一种α、β、γ放射性气溶胶连续取样测量装置

    公开(公告)号:CN104216002A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410446872.0

    申请日:2014-09-03

    IPC分类号: G01T7/04 G01T1/20

    摘要: 本发明涉及一种α、β、γ放射性气溶胶连续取样测量装置,它包括:一机架;一取样室,其包括彼此连通的上气室和下气室;在上气室的顶部设置一进气口,在下气室的底部设置一出气口;一测量室,其包括彼此连通的上测量室和下测量室;一抬压电机,其输出端通过一减速器连接一偏心轴,偏心轴通过一连杆同时连接上气室和上测量室;一走带电机,其设置在靠近测量室一侧的机架上;一收带盘,其通过一减速器连接走带电机;一送带盘,其设置在机架的另一侧;一卷滤纸带,其一端缠绕在送带盘上,另一端依次穿过上气室与下气室之间、上测量室与下测量室之间后缠绕在收带盘上;一钝化离子注入平面硅探测器,其设置在上测量室的底部;以及一碘化钠探测器,其设置在下测量室内。

    一种α和γ双通道能谱连续监测方法及监测系统

    公开(公告)号:CN104215997A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410446875.4

    申请日:2014-09-03

    IPC分类号: G01T1/36

    摘要: 本发明涉及一种α和γ双通道能谱连续监测方法及监测系统,其特征在于:供电装置为监测系统提供工作电压;抬压装置、采样装置、测量装置、样品传动装置均通过驱动与状态反馈模块将各自的状态信号传输至上位机,上位机通过驱动与状态反馈模块控制抬压装置配合采样装置对环境气载放射性物质进行采样,采集样品通过样品传动装置传输至测量装置;上位机通过驱动与状态反馈模块控制抬压装置配合测量装置对样品释放的α射线粒子和γ衰变光子进行测量,得到模拟脉冲信号并传输至信号预处理单元中进行处理后,得到α和γ测量谱线并传输至上位机;上位机计算得到采样环境的放射性活度浓度,并进行显示、存储以及传输至中央处理器。

    放射性惰性气体的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN108802792A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201710292007.9

    申请日:2017-04-28

    IPC分类号: G01T1/167

    CPC分类号: G01T1/167

    摘要: 本发明实施例提供了一种放射性惰性气体的测量装置及方法,其中,该装置包括:信号探测设备,用于检测待测试气体样品中的放射性惰性气体核素发生β衰变产生的β电脉冲信号,检测待测试气体样品中的放射性惰性气体核素发生γ衰变产生的γ电脉冲信号;信号采集处理设备,实时采集β电脉冲信号和γ电脉冲信号,根据β电脉冲信号和γ电脉冲信号判断是否发生了β衰变和γ衰变的级联衰变,根据γ电脉冲信号生成γ谱线;计算设备,用于在发生β衰变和γ衰变的级联衰变且存在特征能量与γ谱线对应的能量满足预设条件的放射性惰性气体核素时,计算该放射性惰性气体核素的活度的浓度值。该方案可以提高放射性惰性气体测量结果的准确、可靠性。

    一种α和γ双通道能谱连续监测方法及监测系统

    公开(公告)号:CN104215997B

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201410446875.4

    申请日:2014-09-03

    IPC分类号: G01T1/36

    摘要: 本发明涉及一种α和γ双通道能谱连续监测方法及监测系统,其特征在于:供电装置为监测系统提供工作电压;抬压装置、采样装置、测量装置、样品传动装置均通过驱动与状态反馈模块将各自的状态信号传输至上位机,上位机通过驱动与状态反馈模块控制抬压装置配合采样装置对环境气载放射性物质进行采样,采集样品通过样品传动装置传输至测量装置;上位机通过驱动与状态反馈模块控制抬压装置配合测量装置对样品释放的α射线粒子和γ衰变光子进行测量,得到模拟脉冲信号并传输至信号预处理单元中进行处理后,得到α和γ测量谱线并传输至上位机;上位机计算得到采样环境的放射性活度浓度,并进行显示、存储以及传输至中央处理器。

    放射性惰性气体的测量系统

    公开(公告)号:CN206710614U

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201720461973.4

    申请日:2017-04-28

    IPC分类号: G01T1/167

    摘要: 本实用新型实施例提供一种放射性惰性气体的测量系统,其中,该系统包括:信号探测设备,用于检测待测试气体样品中的放射性惰性气体核素发生β衰变产生的β电脉冲信号,检测待测试气体样品中的放射性惰性气体核素发生γ衰变产生的γ电脉冲信号;信号采集处理设备,实时采集β电脉冲信号和γ电脉冲信号,根据β电脉冲信号和γ电脉冲信号判断是否发生了β衰变和γ衰变的级联衰变,根据γ电脉冲信号输出γ谱线,当发生β衰变和γ衰变的级联衰变且存在特征能量与所述γ谱线对应的能量满足预设条件的放射性惰性气体核素时,输出计算触发信号来触发计算该放射性惰性气体核素的活度的浓度值。该方案可以提高放射性惰性气体测量结果的准确、可靠性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利