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公开(公告)号:CN109143318A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201710455306.X
申请日:2017-06-16
申请人: 中国辐射防护研究院
发明人: 李建伟 , 李德源 , 杨明明 , 杨彪 , 林海鹏 , 于伟跃 , 张凯 , 王勇 , 赵佳辉 , 李健 , 杨发涛 , 张文涛 , 张秀 , 杨甲桥 , 吕文强 , 赵迎喜 , 宋嘉涛 , 刘建忠
IPC分类号: G01T3/06
CPC分类号: G01T3/06
摘要: 本发明属于辐射测量技术领域,具体涉及利用硅PIN探测器降低γ射线干扰的中子探测方法及设备,用6LiI闪烁体探测器对混合辐射场中的中子射线进行探测时,在与6LiI闪烁体相连的第一比较电路中设置第一电压幅值甄别阈值,将6LiI闪烁体测到的低能γ射线的信号过滤掉,为了解决高能γ射线对测量效果的影响,采用本发明的中子探测方法,包括如下步骤:(S1),在6LiI闪烁体附近设置一个硅PIN探测器;(S2),在硅PIN探测器相连的比较电路中设置第二电压幅值甄别阈值;(S3),记录采用6LiI闪烁体所测到的第一信号;记录采用硅PIN探测器所测到的第二信号;(S4),对第二信号乘以修正系数,通过在第一信号中减去乘以修正系数后的第二信号得到净中子计数率。
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公开(公告)号:CN103946338B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201280057140.1
申请日:2012-11-21
申请人: 原子能和能源替代品委员会
发明人: E·西蒙
CPC分类号: G01N23/05 , C09K11/02 , C09K11/77 , C09K11/7789 , G01N23/043 , G01N2223/625 , G01T3/06 , G21K4/00
摘要: 本发明涉及一种浸入在包含分析物的环境中的用于中子成像的设备,其特征在于,其包括第一转换器,所述第一转换器包括能够将热中子辐射转换为剩余贝塔辐射的第一材料,以及第二转换器,所述第二转换器包括能够将剩余贝塔辐射转换为光辐射的第二材料,所述第二转换器与所述第一转换器接触。本发明还涉及使用所述设备的浸入式中子成像方法。
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公开(公告)号:CN106459758A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201580022146.9
申请日:2015-04-30
申请人: 东北泰克诺亚奇股份有限公司 , 株式会社C&A
CPC分类号: C09K11/7774 , C09K11/00 , C09K11/77 , C30B15/00 , C30B29/28 , G01T1/20 , G01T1/202 , G01T3/06 , H01L31/08 , H01L31/085
摘要: 本发明提供一种荧光寿命短、透明度高、且发光量大的发光体及使用有该发光体的辐射探测器。还提供一种适宜于γ射线、X射线、α射线、中子射线这样的辐射探测器用发光体的、抗辐射性高、荧光衰减时间短且发光强度大的发光体及使用有该发光体的辐射探测器。一种具有使用有Ce3+的4f5d能级的发光的石榴石结构的发光体,所述发光体相对于具有以通式CexRE3-xM5+yO12+3y/2所表示的石榴石结构的发光体,含有相对于全部阳离子以7000ppm以下的摩尔比共掺杂有至少一种以上的一价或二价阳离子的石榴石发光体,式中,0.0001≤x≤0.3、0≤y≤0.5或0≤y≤-0.5、M为选自Al、Lu、Ga、Sc的一种或两种以上,及RE为选自La、Pr、Gd、Tb、Yb、Y、Lu的一种或两种以上。
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公开(公告)号:CN106199681A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610478698.7
申请日:2016-06-24
申请人: 西北核技术研究所
IPC分类号: G01T3/06
CPC分类号: G01T3/06
摘要: 本发明提供了一种核反应辐射转换靶的制备方法,本发明提供的制备方法可操作性强,通过简单的操作步骤即可制备得到均匀性好且性能稳定的核反应辐射转换靶。本发明提供了一种核反应辐射转换靶,本发明提供的核反应辐射转换靶能够在快中子能区实现能量响应补偿,应用于补偿型中子探测器中,有利于在中子总数测量过程中保持较平坦的能量响应、较高的中子灵敏度和n/γ分辨能力,为精确地测量低强度脉冲中子源的中子总数奠定了基础。理论计算和实验结果表明,包括本发明提供的核反应辐射转换靶的补偿型中子探测器,中子能量在1~15MeV区间时,其能量响应在1.01~1.44范围内,中子灵敏度为10-15C·cm,n/γ≥5。
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公开(公告)号:CN103339684B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201180066055.7
申请日:2011-10-21
申请人: 浜松光子学株式会社
CPC分类号: G21K4/00 , B82Y10/00 , G01N23/04 , G01T1/2008 , G01T3/06 , G21K2201/061
摘要: 本发明的闪烁器面板(1)是响应于透过了对象物(A)的放射线的入射而使闪烁光放射的平板状的构件,在对闪烁光进行聚光并摄像的图像取得装置所使用的闪烁器面板中,具备:使放射线透过的平面状的隔板(2)、配置在隔板(2)的一个面(2a)上且将放射线变换成闪烁光的平板状的闪烁器(3)、以及配置在隔板(2)的另一面(2b)上,将放射线变换成闪烁光的平板状的闪烁器(4)。
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公开(公告)号:CN105445780A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510760939.2
申请日:2015-11-10
申请人: 中国原子能科学研究院
IPC分类号: G01T3/06
CPC分类号: G01T3/06
摘要: 本发明涉及一种中子单色器高次谐波的测量装置及方法。所述测量装置包括反应堆,中子传输孔道,中子单色器,飞行时间装置,偏转单色器,旋转台;通过使用偏转单色器,测量偏转束的初级及高次谐波中子波长、波长展宽及成分百分比,基于偏转单色器并辅以适当的数据处理,在偏离出射束方向获得待测中子单色器的高次谐波波长、波长展宽及成分百分比的准确值,克服了出射束方向空间狭小安放不下TOF装置的问题及波长展宽包含TOF装置的仪器本征误差的问题。
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公开(公告)号:CN102985847B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201180034104.9
申请日:2011-06-01
申请人: 圣戈本陶瓷及塑料股份有限公司
发明人: M·R·库斯尼
CPC分类号: G01T1/20 , G01T1/2008 , G01T3/06
摘要: 一种辐射传感器可以包括第一层和第二层。该第一层可以包含第一闪烁材料,以响应于对第一定向辐射的接收而产生第一光,并且该第二层可以包含第二闪烁材料,以响应于对第二定向辐射的接收而产生第二光。该第一闪烁材料可以不同于该第二闪烁材料,并且该第一定向辐射可以不同于该第二定向辐射。该第一层可以被配置以接收并传送该第二光。在一个实施方案中,该辐射传感器可以成为一种辐射检测系统的一部分,该辐射检测系统包括光敏传感器,该光敏传感器可以响应于该第一和第二光而产生电脉冲。一种检测辐射的方法可以包括使用该辐射检测系统通过脉冲波形的差别来区别不同的辐射。
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公开(公告)号:CN102939545B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201180028818.9
申请日:2011-06-14
申请人: 圣戈本陶瓷及塑料股份有限公司
发明人: P·R·蒙格
摘要: 一种闪烁体装置包括一个聚合型的聚合物基底、分散在该聚合物基底之内的一种中子传感颗粒材料、以及分散在该聚合物基底之内的一种闪烁颗粒材料。在一个实施方式中,该中子传感颗粒材料具有不大于约3微米的平均特征长度。该闪烁颗粒材料具有至少约16微米的平均特征长度。在另一个实施方式中,闪烁颗粒材料的平均特征长度与该中子传感颗粒材料的平均特征长度之比是至少约55。在另一个实施方式中,通过带正电粒子在该闪烁颗粒材料中储存的能量是至少约1.25MeV。
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公开(公告)号:CN103339684A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201180066055.7
申请日:2011-10-21
申请人: 浜松光子学株式会社
CPC分类号: G21K4/00 , B82Y10/00 , G01N23/04 , G01T1/2008 , G01T3/06 , G21K2201/061
摘要: 本发明的闪烁器面板(1)是响应于透过了对象物(A)的放射线的入射而使闪烁光放射的平板状的构件,在对闪烁光进行聚光并摄像的图像取得装置所使用的闪烁器面板中,具备:使放射线透过的平面状的隔板(2)、配置在隔板(2)的一个面(2a)上且将放射线变换成闪烁光的平板状的闪烁器(3)、以及配置在隔板(2)的另一面(2b)上,将放射线变换成闪烁光的平板状的闪烁器(4)。
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公开(公告)号:CN103339528A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201180061576.3
申请日:2011-11-11
申请人: 圣戈本陶瓷及塑料股份有限公司
CPC分类号: G01T1/1647 , G01T3/06
摘要: 一种辐射检测系统可以包括能够响应于捕获不同类型的靶向辐射而发射闪烁光的一个闪烁器以及光学联接到该闪烁器的一个光敏感器、以及电联接到该光敏感器上的一个控制模块。该控制模块可以被配置成分析该辐射检测系统的状态信息并且选择一个第一技术来确定由该闪烁器所捕获的是何种类型的靶向辐射,其中该第一技术是确定由闪烁器捕获的是何种靶向辐射的多种技术中的一种特定的技术,并且该选择是至少部分地基于该分析。在一个实施例中,该辐射检测系统可以用于实时地或者近实时地从一种技术变换到另一种技术以便允许该辐射检测系统响应于该不同的条件。
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