一种超稳定性GEM镀膜方法及工艺
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118348031A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410347392.2

    申请日:2024-03-25

    IPC分类号: G01N23/00 C23C16/38

    摘要: 本发明提出了一种超稳定性气体电子倍增器(GEM)镀膜方法及工艺该方法以氧化锆(ZrO2)为基材,采用化学气相沉积(CVD)技术镀覆富硼碳化硼(10B4C)薄膜,以增强其耐辐射和耐腐蚀能力。通过精确控制CVD过程,设定特定的孔径、孔间距和膜厚度,以优化GEM膜的增益性能和稳定性。在镀膜过程后,采用等离子体处理技术对镀覆表面进行改性,进一步提高了GEM膜的耐腐蚀性和耐辐照性。该等离子体处理不仅增加了膜层的表面粗糙度,以提高气体吸附效率,还通过表面激活增强了膜与基材之间的附着力。本发明的GEM镀膜方法通过结合高性能的陶瓷基材和先进的表面改性技术,显著提升了探测器的使用寿命和稳定性,并具有较好的可重复性和成本效益。

    一种具有微网格层结构的高效中子探测器

    公开(公告)号:CN118584530A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410338097.0

    申请日:2024-03-22

    IPC分类号: G01T3/00 G01T7/00

    摘要: 本发明提出一种具有微网格层结构的高效中子探测器。这种探测装置包含一个密封的工作气室,其中自下而上依次排列有二维读出板、微网格层、GEM层、微网格层以及涂有硼的漂移极。本装置中微网格结构的应用有效降低了离子回流。GEM层也特别采用了两层耐高温的陶瓷GEM膜,而二维读出板则由耐高温的陶瓷绝缘薄膜制成。这种结构设计使得电离电子得以有效的雪崩放大,显著提升了增益比,从而赋予了中子探测器卓越的探测性能。并且陶瓷材料的使用既节省了成本,又使得探测装置适用于包括真空环境在内的各种恶劣场景。

    一种基于气体电子增强器技术的抗辐照反应堆中子探测系统

    公开(公告)号:CN118259337A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410363679.4

    申请日:2024-03-27

    IPC分类号: G01T3/00

    摘要: 这项发明涉及一种基于气体电子增强器(Gas ElectronMultiplier)技术的抗辐照反应堆中子探测系统。该系统包含一组抗辐照敏感的探测单元,每个单元都配备有一个气体探测器,气体探测器采用多层涂硼GEM膜,开发了一套读出算法,该算法也可以进行位置重建。此外,系统电路采用BiCMOS集成技术,减少了系统复杂性和封装体积,并采用H2、O2合成工艺热生长合成栅氧化层SiO2+Si3N4的复合层钝化方式,进行抗辐加固。该系统在高辐射环境下表现出色,能准确测量反应堆中子通量,具有较长的使用寿命。本发明的优势在于提供了一种先进、高性能的抗辐照反应堆中子探测系统,具备强大的抗辐射能力和高精度的测量性能。该系统不仅适用于反应堆领域,还可广泛用于核能领域的其他实验和研究。

    一种低本底中子响应的GEM镀膜制造流程及工艺

    公开(公告)号:CN118374799A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410338189.9

    申请日:2024-03-22

    IPC分类号: C23C26/00

    摘要: 本发明提出了一种低本底中子响应的GEM镀膜制造流程及工艺,近年来GEM探测凭借制造简单、高增益、优秀的能量分辨率以及便宜的价格等优势迅速发展,应用在越来越多的场景下,中子探测就是其中一个热门的方向。而在中子探测的过程中,GEM膜中的Kapton(聚酰亚胺)因为其与中子反应会产生一些不想得到的粒子,进而影响探测的准确性和增益,因此需要一种低本底中子响应的膜来代替传统的Kapton膜。针对这一需求,本专利提出了利用Ceramic(陶瓷)来代替Kapton,大大降低了本底中子响应,为以后的GEM探测器在中子探测方向提供了新的思路。

    仿核反应堆热工流体的实验装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116779203A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310800131.7

    申请日:2023-06-30

    IPC分类号: G21D3/00

    摘要: 本申请公开了一种仿核反应堆热工流体的实验装置,包括:供水系统,控制固定流速的水流进气液混合腔;供气系统,控制固定流速的空气流进气液混合腔;实验系统,包括实验管道和电流控制系统,气液混合腔内的空气和水流经实验管道,电流控制系统对实验管道的不同部位按照第一热量分布方案加热,以模拟核反应堆单个通道的核热耦合反应。本申请中公开的实验装置,通过对试验段管道不同方式的加热,可以有效模拟核反应堆中的热工流体现象。且由于实验装置中提取的数据更为准确,对核反应堆的热量分布研究也更为精确。该实验装置操作简单,可根据实际情况实时调整,以模拟实际核反应过程中的多种现象。