一种南方花岗岩型铀矿找矿方法

    公开(公告)号:CN108761550A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810371051.3

    申请日:2018-04-24

    IPC分类号: G01V5/00

    CPC分类号: G01V5/0008 G01V5/0075

    摘要: 本发明公开了一种南方花岗岩型铀矿找矿方法,其特征在于:所述钋‑210剖面测量在剖面测线的采样点淋积层附近采样,在现场如实记录相关内容,并装样,做好编号;所述氡气剖面测量是通过测量土壤深度为0.7m‑1.0m中的氡气浓度寻找隐伏铀矿的方法,对剖面布设的测点通过使用RaA法测氡仪FD‑3017按照抽气—加高压收集—取片—测量的次序在一个测量点上完成后移至下一个测量点上,逐点进行,记录测量值、土质及景观情况;所述伽玛总量剖面测量:通过对剖面布设的测点进行测定地质体岩石的视铀含量,寻找和追索伽玛异常点、带,圈定有意义的伽玛场,研究点、带、场的分布规律,选出部分异常点、带进行地表普查评价和揭露,结合地质观测,通过综合分析研究,圈定铀成矿远景段。

    目标-关联的辐射成像系统

    公开(公告)号:CN102253420A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110143668.8

    申请日:2011-04-13

    IPC分类号: G01V5/00

    CPC分类号: G01T7/00 G01V5/0075

    摘要: 本发明涉及目标-关联的辐射成像系统。一种成像探测系统(200)包括:至少一个位置探测设备(208),其配置成确定目标(228)的坐标;至少一个探测器(218),其配置成探测来自于与所述目标关联的源(230)的事件;以及处理器(222),其与所述至少一个位置探测设备和所述至少一个探测器通信地耦合。所述处理器配置成:从所述至少一个位置探测设备接收所述坐标和从所述至少一个探测器接收所述事件;使用从所述至少一个位置探测设备获得的坐标来平移所述事件,以补偿所述源和所述至少一个探测器之间的相对运动;以及输出经处理的具有基于所述坐标平移的事件的数据集。

    在安全和入口监测方面的粒子检测及其应用

    公开(公告)号:CN101606083A

    公开(公告)日:2009-12-16

    申请号:CN200780048227.1

    申请日:2007-10-26

    IPC分类号: G01T1/20 G01T1/00

    摘要: 一种用于检测粒子例如μ介子的技术、设备和系统。在一个实施例中,一种监测系统具有带多个漂移单元的宇宙射线产生的带电粒子跟踪器。漂移单元可以是例如铝漂移管,至少可以布置在待扫描的体积的上面和下面以从而跟踪入射和出射的带电粒子例如宇宙射线产生的μ介子,尽管也可检测γ射线。该系统可以选择性地从通过所述体积的带电粒子的多次散射检测占据体积的装置或者材料,例如铁、铅、金和/或钨,并可以从由那里发出的γ射线检测占据体积的任何放射源。如有必要,漂移管可以被密封以去除对气体处理系统的需要。该系统可以被采用来检测在越境处的有载车辆的核威胁物质。

    带有定位系统的检测器系统

    公开(公告)号:CN102138083A

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN200980127769.7

    申请日:2009-07-14

    IPC分类号: G01V5/00 G01T7/00

    摘要: 提供了用于测量一种或多种类型的辐射,尤其是X射线、伽马射线或核粒子辐射的检测器模块,包括:检测单元、模数转换器(50)、信息处理设备(40)和用于存储该检测器模块位置的存储器设备(图2)。该检测器模块包括至少一个发光二极管(LED)(25),其与该检测单元光学连接以稳定该检测器单元。进一步地,本发明提供了支柱,尤其是便携支柱,由此该支柱包括本发明的检测器模块。且进一步地,提供了检测器模块的(无线)网络,由此每个检测器模块都被安装在支柱内。

    放射性物质检测和X光辐射成像的集成系统和集成方法

    公开(公告)号:CN101539556A

    公开(公告)日:2009-09-23

    申请号:CN200810102140.4

    申请日:2008-03-18

    摘要: 本发明涉及放射性物质探测和X光辐射检测领域,提供了一种用于在同一地点同时进行放射性物质探测和X光辐射检测的系统和方法,解决了现有技术中两种检测必须分开进行的问题。本发明的集成系统包括:X光检测设备,用于对被检物体进行X光辐射成像检查;放射性物质监测设备,与所述X光检测设备相邻放置,用于检测所述被检物体发出的放射性射线;所述放射性物质监测设备在其检测能区内设置用于区分所检测到的由所述X光检测设备发出的X光射线所处的能量区和由所述被检物体发出的放射性射线所处的能量区的检测低限,并检测高于所述检测低限的能区内的能量。本发明实现了两种检测设备的紧凑集成,大大节约了空间、时间资源。