基于波形采样的闪烁体衰减时间测试方法

    公开(公告)号:CN117741732A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311736678.1

    申请日:2023-12-18

    IPC分类号: G01T7/00

    摘要: 本发明公开了一种基于波形采样的闪烁体衰减时间测试方法,测试方法的步骤包括:将闪烁体耦合至放置于屏蔽箱的光电倍增管的光学窗口上,使用放射源激发样品,打开示波器自动采集不少于100个脉冲信号并传输给控制计算机;将示波器采集到的脉冲波形数据进行处理计算,获得单个脉冲数据对应的衰减时间常数;将上述步骤重复用于处理所有采集下的脉冲数据,获得衰减时间常数集合;用衰减时间常数集合做直方图,数据应呈现正态分布;使用高斯函数对该正态分布进行拟合,所获得的峰值对应的衰减时间值即为该样品的衰减时间。本发明能够准确测试不同闪烁材料的衰减时间,尤其适用于高通量衰减时间测量。

    一种无水氯化钐及其制备方法

    公开(公告)号:CN113772714A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111211104.3

    申请日:2021-10-18

    IPC分类号: C01F17/271 C01F17/10

    摘要: 本发明创造提供了一种无水氯化钐及其制备方法,该制备方法为:将氧化钐与盐酸反应后,经过蒸发、浓缩、冷却过程后析出晶体,将晶体过滤后得到SmCl3·6H2O晶体;将SmCl3·6H2O晶体与氯化铵混合均匀,并在真空条件下,梯度升温进行预脱水;将预脱水的SmCl3·6H2O晶体与氯化铵的混合物在惰性气体保护下,梯度升温得到脱水脱铵的粗无水SmCl3;在真空条件下,将得到的粗无水SmCl3梯度升温至600‑800℃之间,分别进行除杂和真空升华过程,获得高纯度无水SmCl3产品。本发明所述的制备方法与传统工艺相比,可以将材料中不同物质通过工艺控制分离,避免原料在处理过程中的水解反应,最后经过除杂及真空蒸馏过程,得到绝对纯度极高的无水氯化钐。

    一种稀土卤化物熔盐的提纯方法

    公开(公告)号:CN113336255A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110893711.6

    申请日:2021-08-05

    摘要: 本发明创造提供了一种稀土卤化物熔盐的提纯方法,包括如下步骤:S1:加热步骤:加热含水、氧杂质无水稀土卤化物超过其熔点,并使其充分熔融成为熔盐;S2:恒温步骤:将熔盐与石墨过滤器直接接触,所述熔盐经石墨过滤提纯后流入收集容器;S3:冷却步骤:将熔体温度降至对应熔点以下凝结为纯化后固体结晶块;其中,所述石墨过滤器的材质为纯度高于99.9%,密度高于1.4g•cm‑3的均质石墨。本发明创造所述的提纯方法设备结构简单,不需引入新的化学保护剂,经高温热处理即可使用廉价含水、氧杂质无水稀土卤化物原料精制晶体生长用高纯无水稀土卤化物,具有较高的经济价值。

    一种制备无水稀土卤化物的脱水装置

    公开(公告)号:CN113310312A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110630849.7

    申请日:2021-06-07

    摘要: 本发明提供了一种制备无水稀土卤化物的脱水装置,包括回转炉,所述的回转炉内设置有炉管,所述的炉管内设置有若干的翻料板,所述的回转炉内设置有微波发生器、电阻丝,所述的微波发生器、电阻丝均位于所述的炉管的外侧,所述的回转炉的一侧设置有旋转传动机构,所述的旋转传动机构与所述的炉管相连。本发明所述的一种制备无水稀土卤化物的脱水装置利用微波发生器所发生的微波对水合稀土卤化物进行脱水处理,而后关闭微波发生器、开启下部电阻丝进行高温处理,进行分离脱水剂,脱除的水分及脱水剂经过缓冲罐后在冷凝器内冷凝,由于物料在处理过程中不与任何金属接触,收集到的脱水剂可重复回收利用,从而节约制备成本。