一种Sn-113/In-113m发生器及制备方法

    公开(公告)号:CN107293346A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710425876.4

    申请日:2017-06-08

    发明人: 阎尓坤 白红升

    IPC分类号: G21G4/04 G21G4/06

    CPC分类号: G21G4/04 G21G4/06

    摘要: 本发明公开了一种Sn-113/In-113m发生器及制备方法,制备方法包括:1)向氯化锡[113Sn]水溶液中,加入液溴水溶液,用酸水溶液调节放射性浓度;2)在铅防护罐内设置支撑架,将支撑架与加热片连接;加热片与电源插头连接;3)在玻璃分离柱内放入纳米氧化锆微粒,将步骤1)获得的液体,从进液管加入,再用氯化钠水溶液淋洗,淋洗后,将装有吸附锡[113Sn]的纳米氧化锆微粒的玻璃分离柱装入步骤2)获得的装置内,将加热片与玻璃分离柱中部的外表面接触。本发明具有淋洗效率高,漏穿率低,淋洗体积小;淋洗速率快,可使工作人员尽可能缩短操作时间,降低受辐照风险。

    一种全光学康普顿伽玛光及超短脉冲正电子束的产生方法

    公开(公告)号:CN104979033A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201510242725.6

    申请日:2015-05-13

    IPC分类号: G21K5/00 G21G4/06

    CPC分类号: G21K5/04 G21G4/06 G21G4/08

    摘要: 本发明提供一种全光学康普顿伽玛光及超短脉冲正电子束的产生方法,利用一束超短超强激光脉冲将毛细管气体通道中的气体分子电离,产生并同步加速电子以获得强流、超短脉冲的电子束;所述电子束和另一束超短超强激光脉冲发生康普顿散射产生一个全光学的飞秒脉冲康普顿伽玛光源,继而与正电子转换靶(高Z靶)相互作用,通过正负电子对物理机制产生大量的正负电子对,经分离后产生一个亚百飞秒量级的兆电子伏正电子束。本发明能同时产生超短脉冲的康普顿伽玛光与正电子束,与传统的正电子源相比,具有超短脉冲结构、能量高且可调范围广的束流特性,可应用于泵浦-探测型的正电子湮灭谱学等研究领域。

    一种放射源倒装设备和放射源倒装方法

    公开(公告)号:CN101645316B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN200910189608.2

    申请日:2009-08-18

    发明人: 张帅军

    IPC分类号: G21G4/00 A61N5/00

    摘要: 本发明公开了一种放射源倒装设备,包括与放射源使用设备连通的装源室、与用于储存放射源的储源罐连通的取源室和具有第一拾取端的第一拾取装置,所述取源室包括第一室壁和由所述第一室壁围成的取源腔,所述装源室包括第二室壁和由所述第二室壁围成的装源腔,所述第一拾取端置于装源腔内,并可伸入所述取源腔中取出放射源进入所述装源腔,再从所述装源腔中将所述放射源装入所述放射源使用设备。本发明还公开了一种放射源倒装方法。本发明设备采用装源室和取源室设计,结构紧凑,提高了倒装效率。

    基于微尺寸近临界密度等离子体的伽马射线源及产生方法

    公开(公告)号:CN105957575A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610529255.6

    申请日:2016-07-05

    发明人: 王剑

    IPC分类号: G21G4/06

    CPC分类号: G21G4/06

    摘要: 本发明公开了一种基于微尺寸近临界密度等离子体的伽马射线源,包括真空靶室系统及设置在所述的真空靶室系统内侧的复合结构靶,所述的复合结构靶包括靶框及设置在靶框一侧的金属钽柱,在所述的靶框远离所述的金属钽柱一端覆盖有低密度碳氢层,在所述的金属钽柱与所述的靶框之间设置有密闭空腔,所述的低密度碳氢层厚度为10μm,平均密度为5mg/cm3,所述的靶框为非金属制成。本发明还公开了一种基于微尺寸近临界密度等离子体的伽马射线源产生方法。本发明相比现有技术的其他激光伽马射线源相比,具有源尺寸小、源亮度高、成本低等优点。

    一种放射源倒装设备和放射源倒装方法

    公开(公告)号:CN101645316A

    公开(公告)日:2010-02-10

    申请号:CN200910189608.2

    申请日:2009-08-18

    发明人: 张帅军

    IPC分类号: G21G4/00 A61N5/00

    摘要: 本发明公开了一种放射源倒装设备,包括与放射源使用设备连通的装源室、与用于储存放射源的储源罐连通的取源室和具有第一拾取端的第一拾取装置,所述取源室包括第一室壁和由所述第一室壁围成的取源腔,所述装源室包括第二室壁和由所述第二室壁围成的装源腔,所述第一拾取端置于装源腔内,并可伸入所述取源腔中取出放射源进入所述装源腔,再从所述装源腔中将所述放射源装入所述放射源使用设备。本发明还公开了一种放射源倒装方法。本发明设备采用装源室和取源室设计,结构紧凑,提高了倒装效率。

    辐射源组件和制造它使用的连接器压床

    公开(公告)号:CN1284650A

    公开(公告)日:2001-02-21

    申请号:CN00121070.X

    申请日:2000-07-18

    IPC分类号: G01N23/00 G01N23/18

    CPC分类号: G21G4/06 G21F5/015

    摘要: 一种辐射源组件,其中,每个帽连接器和阴连接器在其挠性接头装配孔中有内圆螺纹,与挠性接头的粗绕丝螺纹接合,然后,由压床进行压紧。易于得知挠性接头两端在两个连接器内是否完全达到所需点处。使相对于两个连接器的挠性接头插入长度达到最大而获得组件所需的直线度。本发明还提供一种连接器压床,通过在固定角度间隔开的点上的对盒同时多点压紧,实现源盒在挠性接头上所需的压紧锁牢,因此达到希望的辐射源组件的直线度。

    放射性平面参考源及其制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109065208A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811062370.2

    申请日:2018-09-12

    IPC分类号: G21G4/06

    CPC分类号: G21G4/06

    摘要: 公开了放射性平面参考源及其制备方法。所述平面参考源包括基板、置于所述基板上的离子交换膜和吸附在所述离子交换膜中的放射性核素。所述制备方法包括:提供基板;将离子交换膜置于所述基板的一个表面上;在所述离子交换膜边缘放置阻挡材料,从而在该离子交换膜表面上形成凸起的阻挡材料围成的离子交换膜露出表面和阻挡材料表面;将放射性溶液置于所述阻挡材料围成的离子交换膜露出表面上,使放射性核素吸附在该离子交换膜上;除去所述阻挡材料,制得放射性平面参考源。

    一种多相流相分率测定装置双源双能级射线源仓

    公开(公告)号:CN107331430A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710682469.1

    申请日:2017-08-10

    IPC分类号: G21G4/06 H05G2/00

    CPC分类号: G21G4/06 H05G2/00

    摘要: 本发明公开一种多相流相分率测定装置双源双能级射线源仓,包括轰击源仓体,该轰击源仓体内设有直射源仓体,该轰击源仓体上设有连通轰击源仓体的内-外的射出部,射出部和直射源仓体之间形成反射区;在直射源仓体内设有直射放射源,在直射源仓体上设有连通轰击源仓体和直射源仓体的射出孔;在反射区内还设有轰击放射源和金属靶片,金属靶片朝向所述射出部。采用本发明的显著效果是,将轰击放射源设于轰击源仓体内,直射放射源设于直射源仓体内,再将直射源仓体设于轰击源仓体内,减小了源仓整体体积,轰击放射源和直射放射源的相对位置先预设好,再将轰击源仓体作为多相流相分率测定装置的放射源源仓,能实现快速安装,并减小装配误差。

    一种多相流相分率测定装置单源双能伽马和X射线源仓

    公开(公告)号:CN107331429A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710681922.7

    申请日:2017-08-10

    IPC分类号: G21G4/06 H05G2/00

    CPC分类号: G21G4/06 H05G2/00

    摘要: 本发明公开一种多相流相分率测定装置单源双能伽马和X射线源仓,包括仓体,所述仓体内设有单一放射源、康普顿散射体和金属靶片,在所述仓体上设有连通所述仓体内-外的射出部;所述单一放射源放射的γ射线射向所述康普顿散射体和金属靶片,所述康普顿散射体用于对γ射线进行康普顿散射,所述金属靶片用于受γ射线轰击产生X射线,所述康普顿散射体和金属靶片分别朝向所述射出部。采用本方案的显著技术效果是,高能伽马射线轰击金属靶片,金属原子外电子跃迁向外辐射出低能X射线,高能伽马射线由康普顿效应产生低能γ射线,从而实现了一颗单能级放射源产生两种低能量射线的目的。简化了源仓安装结构,压缩了成本,降低了辐射剂量,减小了防护难度。