活性炭纤维净化能力测试装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118032680A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410072984.8

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 本发明公开一种活性炭纤维净化能力测试装置,其包括气体处理机构、气体吸附机构以及测量分析机构,该气体处理机构与气体吸附机构连接,其用于为气体吸附机构提供处理后的混合实验气体,气体吸附机构包括用于安装活性炭纤维的活性炭纤维吸附床,该测量分析机构用于测量混合实验气体进入活性炭纤维吸附床前后的示踪剂浓度,并进行分析。该活性炭纤维净化能力测试装置通过合理的整体结构设计,降低了工作人员的劳动强度,提高了工作效率和对活性炭纤维净化能力测试结果的准确性,降低了检测难度,可以实现活性炭纤维的严密装填和快速拆装,实现活性炭纤维净化能力的快速准确测量和评价。

    一种放射性固体废物测量的方法和系统

    公开(公告)号:CN119247439A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411313826.3

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明涉及一种放射性固体废物测量的方法和系统,包括以下步骤:获取固体废物的属性数据和几何模型数据;根据几何模型数据得到几何数据,将几何模型数据转换为预设文件格式的几何模型数据;获取固体废物的测量环境中放射性的本底计数率;对固体废物进行放射性测量,得到固体废物的放射性数据和放射性几何数据;根据属性数据、几何模型数据、几何数据和放射性几何数据进行计算探测效率,得到探测效率数据;根据几何数据、本底计数、放射性数据和探测效率数据计算得到固体废物的放射性活度浓度。本发明通过建立废物的几何模型数据,进一步计算探测效率,从而测定放射性活度浓度,可以实现不规则固体废物放射性活度浓度的计算。

    管板爬行机器人
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119467932A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411666162.9

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本申请公开一种配置在蒸汽发生器管板上的管板爬行机器人,包括第一爬行臂、第二爬行臂、第一连接件、第二连接件和探头导向装置,第一爬行臂和第二爬行臂上分别设置有气动锁紧装置,管板爬行机器人通过爬行臂以及与其相配合的气动锁紧装置可以实现在管板上爬行,而且探头导向装置与爬行臂之间、两个爬行臂之间均通过可旋转的连接件进行连接,使管板爬行机器人具有多个自由度,完成安装后,可在管板上爬行,一次安装即可对整个管板上的传热管进行检测,无需检修人员二次安装,减少检修人员的受照剂量;同时,机器人运动到位后,覆盖的传热管区域大、定位效率高,提高检测的效率。

    一种纳米氧化钆粉体的制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117902612A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410228844.5

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化钆粉体的制备方法,包括以下步骤:S1、取4.5~18g钆盐溶解于95~105mL水中,得到前驱液;取48~52mg引发剂溶解于30~50mL无水乙醇中,得到溶液;取10~12g聚合物单体、1~3g交联剂和溶液加入前驱液中,并进行加热搅拌处理,得到凝胶;S2、将凝胶进行冷冻处理,随后真空干燥,得到干凝胶;S3、将干凝胶进行球磨与过筛处理,得到前驱体粉体,将前驱体粉体进行第一次煅烧,得到预煅烧粉体;S4、将预煅烧粉体进行第二次煅烧并研磨,得到纳米氧化钆粉体。本发明的制备方法简单易操作,制备周期短,制得的纳米氧化钆粉体具有纯度高、粒径小、尺寸分布均匀的特点。

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