-
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
申请人: 南京航空航天大学
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。
-
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
申请人: 南京航空航天大学
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。
-
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
申请人: 南京航空航天大学
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。
-
公开(公告)号:CN118259336A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410363611.6
申请日:2024-03-27
申请人: 南京航空航天大学
IPC分类号: G01T3/00
摘要: 本发明一种基于锥型转换层结构高效测量气体电离量的气体中子探测器,属于辐射检测技术领域。包括由涂硼漂移电极与气体探测器构成探测器的漂移区,气体探测器及附近很小的区域构成探测器的雪崩区,气体探测器与二维读出条PCB板构成探测器的感应区,与探测器部件连接的电路板和稳压器以及端面上置有与电路板电路连接的输出插座及包容整体的金属壳体。同现有技术相比可以有效增大反冲质子出射的有效面积,提高探测器的位置分辨率。
-
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
申请人: 南京航空航天大学
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。
-
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
申请人: 南京航空航天大学
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。
-
-
-
-
-