箱体组件、天平装置及其调平方法

    公开(公告)号:CN117990192A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410405479.0

    申请日:2024-04-07

    IPC分类号: G01G7/02 G01G21/28 G01G21/08

    摘要: 本发明涉及电子天平的相关技术领域,具体为箱体组件、天平装置及其调平方法。其中传动装置包括柔性的呈环形的传送件和用以向所述传送件提供转动载荷以使所述传送件位移的动力设备,与传统结构不同的是:所述传送件的中部扭转使其两边相互交叉,以交叉点为界将所述传送件分为第一、第二传送部分,使所述第一、第二传送部分的同侧能产生相向或相反的位移。箱体组件、天平装置均包括传动装置。本发明具有结构紧凑、手动自动开箱门两种模式壳可替换的技术效果。

    箱体组件、天平装置及其调平方法

    公开(公告)号:CN117990192B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410405479.0

    申请日:2024-04-07

    IPC分类号: G01G7/02 G01G21/28 G01G21/08

    摘要: 本发明涉及电子天平的相关技术领域,具体为箱体组件、天平装置及其调平方法。其中传动装置包括柔性的呈环形的传送件和用以向所述传送件提供转动载荷以使所述传送件位移的动力设备,与传统结构不同的是:所述传送件的中部扭转使其两边相互交叉,以交叉点为界将所述传送件分为第一、第二传送部分,使所述第一、第二传送部分的同侧能产生相向或相反的位移。箱体组件、天平装置均包括传动装置。本发明具有结构紧凑、手动自动开箱门两种模式壳可替换的技术效果。

    一种溶液中钚浓度测量的自发X射线分析装置及方法

    公开(公告)号:CN118033710B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410018279.X

    申请日:2024-01-04

    IPC分类号: G01T1/167 G01T7/00 G01N23/02

    摘要: 本发明涉及一种溶液中钚浓度测量的自发X射线分析装置及方法,属于放射性元素分析技术领域。所述装置包括手套箱、探测器、前置放大器和多道分析器;手套箱的底板上设有样品槽,样品槽内设有样品瓶,样品槽底部设有透射窗,样品瓶的轴线与透射窗的轴线重合;探测器位于透射窗远离样品瓶的一侧,且透射窗的轴线和探测器的轴线重合;前置放大器分别连接探测器和多道分析器,多道分析器连接有计算机,计算机位于所述手套箱外;所述探测器、前置放大器和多道分析器的外周壁均设有屏蔽体,屏蔽体位于手套箱底板的底部外壁上。本发明有效避免了探测器、前置放大器、多道分析器等关键部件长时间处于高放射性环境中,大大延长了其使用寿命。

    一种压水堆核电厂事故后停运安全壳喷淋策略的设计方法

    公开(公告)号:CN112700897B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202011503544.1

    申请日:2020-12-18

    IPC分类号: G21D3/06

    摘要: 本发明属于核电厂安全设计技术领域,具体涉及一种压水堆核电厂事故后停运安全壳喷淋策略的设计方法,用于对核电厂安全壳的安全壳喷淋系统的安喷停运策略进行设计,安喷停运策略是指事故后停运安全壳喷淋策略,包括如下步骤:步骤S1,确定安喷停运策略适用的运行模式范围;步骤S2,确定安喷停运策略的关键参数;步骤S3,确定停运诊断策略;步骤S4,确定停运操作策略;步骤S5,得到事故后停运安全壳喷淋策略。该设计方法全面考虑了事故处理中与安全壳喷淋相关的各项因素,从而最大程度地确保安全壳喷淋停运策略设计的可靠性和完备性,适用于采用安全壳喷淋设计的第三代核电站机组的安全壳喷淋停运策略的设计,为事故规程开发工作提供完善的指导。

    一种移液系统及使用方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118294688A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410446580.0

    申请日:2024-04-12

    摘要: 本发明涉及核化工技术领域,具体涉及一种移液系统及使用方法。一种移液系统,包括:屏蔽箱体,设有容纳空间;升降组件,设于容纳空间内,升降组件包括升降器和升降板,升降器的活动端与升降板固定连接,升降板上适于放置样品瓶,样品瓶内适于放置放射性待测料液;注液组件,包括注液针,注液针设于容纳空间内,注液针与取液位对应设置;比色皿池,设于容纳空间内,比色皿池与注液针管路连接;检测组件,设于容纳空间内,检测组件包括长光程光度分析仪;机械臂,设于容纳空间内。本发明解决对放射性的液体样品进行取样分析时,各种操作步骤均由机械臂进行,导致操作步骤复杂、影响操作便捷性的问题,从而提供一种移液系统及使用方法。

    一种用于高放样品分析流转系统及流转方法

    公开(公告)号:CN118130822A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410275701.X

    申请日:2024-03-11

    IPC分类号: G01N35/10

    摘要: 本发明涉及放化实验室分析领域,具体公开了一种用于高放样品分析流转系统,包括热室,热室包括自动分转区和人工分析区,自动分转区用于可自动分析高放样品的分转,人工分析区用于不可自动分析的高放样品的分析,自动分转区和人工分析区通过隔板隔开,隔板上开设有可打开和密封的第一密封传送门,自动分转区和人工分析区均连接有送样装置,送样装置用于收发自动分转区和人工分析区内样品。该分析流转系统,提高高放样品分析自动化水平,减少产生废液,在满足后处理厂高放样品分析的同时,使样品流转更加合理,操作更加简单,检维修更加方便,大大提升热室内高放样品的分析水平,为后处理厂的稳定运行提供有力保障。

    一种混合K边吸收-X射线荧光分析方法和设备

    公开(公告)号:CN117191842A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311021784.1

    申请日:2023-08-14

    摘要: 本发明公开了一种混合K边吸收‑X射线荧光分析方法,采用X射线照射待测样品,以使待测样品产生铀K边界吸收,以及激发出待测样品铀、钚的L系特征荧光,根据经过待测样品铀K边界吸收后的X射线获得待测样品中铀的吸收谱,根据吸收谱和X射线空白谱从而得到铀浓度;根据待测样品铀、钚的L系特征荧光获得待测样品中铀、钚的L系荧光峰面积关系,从而得到铀/钚浓度比,进而获得待测样品的钚浓度。本发明的混合K边吸收‑X射线荧光分析方法能够破除应用范围限制,有效提高分析结果准确度,并有效降低X射线散射影响。本发明还提供一种混合K边吸收‑X射线荧光分析设备。