放射性测量方法和放射性测量系统

    公开(公告)号:CN110121663A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201880005748.7

    申请日:2018-01-02

    发明人: 李承燦

    IPC分类号: G01T1/29 G01T1/166 G01T1/30

    摘要: 本发明涉及一种放射性测量方法和放射性测量系统。根据本发明的一种放射性测量方法包括以下步骤:在进行能量扫描和时间扫描的同时测量放射性;根据作为所述扫描结果获得的关于时间-能量的数据集生成数据库;以及从所述数据库获得所需时间处的放射性测量值。

    一种医疗放射性废液的排放控制方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN118919119A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410924166.6

    申请日:2024-07-11

    摘要: 本发明涉及排放控制技术领域,具体涉及一种医疗放射性废液的排放控制方法、系统及介质,应用于N个依次连通的衰变槽,N个所述衰变槽的末端均设置有阀门;方法包括:将多个所述实际排放量求平均后加上冗余排放量,得到预计排放量;计算单个衰减槽的容量和所述预计排放量的除数,根据所述衰变时长阈值、除数和排放周期确定理想暂存周期;根据衰变槽的活度范围确定所述衰变槽的初始暂存周期,在衰变槽的活度范围内对所述衰变槽中的放射性废液进行调整,以将所述衰减槽的初始暂存周期调整为理想暂存周期;每隔一理想暂存周期,控制N个所述衰变槽依次将对应的阀门开启,以将放射性废液进行排放;本发明能够提高放射性废液的排放效率。

    测量宇宙射线μ子寿命的实验仪器及测量方法

    公开(公告)号:CN110376635B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN201910614444.7

    申请日:2019-07-09

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01T1/203 G01T1/30 G01T1/20

    摘要: 本发明公开了一种测量宇宙射线μ子寿命的实验仪器及测量方法。包括测量组件、光导组件、光电信号传输组件和数据传输组件;光导组件为放置于测量组件与光导组件之间的有机玻璃光导,有机玻璃光导连接到塑料晶体未封装的一端和光电倍增管的探测端之间,测量组件、光导组件、光电信号传输组件均置于不透光封闭的铝制外壳中;宇宙射线μ子透过铝制外壳照射到测量组件的塑料晶体上,经塑料晶体发生荧光效应产生光电子,光电子经光导组件光导全反射作用后被光电信号传输组件的光电倍增管探测,传输到计算机分析处理。本发明是一种新仪器,开拓了原有相关实验的范围,也开拓了一种新的方法,将寿命分析扩展为能谱分析,具有研究价值。

    伽马射线角关联测量装置及基于该装置的测量方法

    公开(公告)号:CN110865408A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911260654.7

    申请日:2019-12-10

    IPC分类号: G01T1/30 G01T1/36

    摘要: 本发明涉及一种核数据测量装置,特别涉及一种伽马射线角关联测量装置及基于该装置的测量方法,解决了采用现有伽马射线角关联测量装置测量时,耗时耗力、对于半衰期较短的核素早期和后期测量不可兼顾以及测量精确度难以保证的问题。该装置的特殊在于:包括沿探测器布放环呈圆周分布的至少六个探测器;各探测器中轴线位于同一平面且均穿过探测器布放环圆心;探测器布放环为虚拟圆;至少六个探测器的每两个探测器中轴线的夹角中,至少一个夹角为90°;一个夹角为180°;8个夹角均大于90°小于180°,或者大于90°小于180°的夹角个数,加上将大于0°小于90°的夹角根据角关联对称原理换算后等效角大于90°小于180°的夹角个数,之和大于等于8个,且8个角互不相等。

    放射性测量方法和放射性测量系统

    公开(公告)号:CN110121663B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN201880005748.7

    申请日:2018-01-02

    发明人: 李承燦

    IPC分类号: G01T1/29 G01T1/166 G01T1/30

    摘要: 本发明涉及一种放射性测量方法和放射性测量系统。根据本发明的一种放射性测量方法包括以下步骤:在进行能量扫描和时间扫描的同时测量放射性;根据作为所述扫描结果获得的关于时间‑能量的数据集生成数据库;以及从所述数据库获得所需时间处的放射性测量值。

    基于缝-孔平板准直器的多伽马光子符合成像系统及方法

    公开(公告)号:CN111596336B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202010277497.7

    申请日:2020-04-08

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01T1/167 G01T1/30

    摘要: 本发明公开了一种基于缝‑孔平板准直器的多伽马光子符合成像系统及方法,所述系统包括时间符合模块、计算机平台、至少一个由一个缝平板准直器和一个第一伽马光子探测器构成的第一探头,至少一个由一个孔平板准直器和一个第二伽马光子探测器构成的第二探头;该成像方法将放射性核素发生衰变的位置范围缩小为多伽马光子符合事件中第一探头探测到的伽马光子事件所确定的若干投影平面和第二探头探测到的伽马光子事件所确定的若干投影线的在成像范围内的若干交点,以此获得放射性核素在被测范围内分布。本发明提高了多伽马光子符合事件的探测效率,简化了重建算法,提高了重建图像的信噪比从而降低了对伽马光子总计数的需求。

    基于缝-孔平板准直器的多伽马光子符合成像系统及方法

    公开(公告)号:CN111596336A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010277497.7

    申请日:2020-04-08

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01T1/167 G01T1/30

    摘要: 本发明公开了一种基于缝-孔平板准直器的多伽马光子符合成像系统及方法,所述系统包括时间符合模块、计算机平台、至少一个由一个缝平板准直器和一个第一伽马光子探测器构成的第一探头,至少一个由一个孔平板准直器和一个第二伽马光子探测器构成的第二探头;该成像方法将放射性核素发生衰变的位置范围缩小为多伽马光子符合事件中第一探头探测到的伽马光子事件所确定的若干投影平面和第二探头探测到的伽马光子事件所确定的若干投影线的在成像范围内的若干交点,以此获得放射性核素在被测范围内分布。本发明提高了多伽马光子符合事件的探测效率,简化了重建算法,提高了重建图像的信噪比从而降低了对伽马光子总计数的需求。

    一种中、低放射性废物核素检测装置及方法

    公开(公告)号:CN114325808A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210127697.3

    申请日:2022-02-11

    摘要: 本发明公开了一种中、低放射性废物核素检测装置及方法,包括废物桶旋转平移平台装置、分设于所述废物桶旋转平移平台装置两侧的探测器升降平台装置和放射源升降平台装置、以及电器操作控制柜;所述探测器升降平台装置包括探测器升降平台主框架、探测器升降平台、探测器升降传动机构、电制冷辐射探测器和准直器;所述放射源升降平台装置包括放射源升降平台主框架、放射源升降平台、放射源升降传动机构和放射源贮存室;所述废物桶旋转平移平台装置包括固定框架、称重传感器、基座框架、平移平台、废物桶旋转机构、废物桶平移传动机构和废物桶承载盘。本发明解决现有检验检测装置检测方法单一、被测废物桶尺寸限制、后期维护不便且成本较高等问题。

    基于同位素比值测量的长寿命放射性核素半衰期测定方法

    公开(公告)号:CN105158790A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510465901.2

    申请日:2015-07-31

    IPC分类号: G01T1/30

    摘要: 本发明提供基于同位素比值测量的长寿命放射性核素半衰期测定方法,包括称取一定量的半衰期大于1年的放射性核素溶液;依据粗估的放射性核素含量在放射性核素溶液中增添等量级的该放射性核素的天然稳定元素,采用高精度同位素质谱测量溶液中放射性核素与稳定同位素的比值R1;将放射性核素溶液存放一段时间t后,再次采用高精度同位素质谱测量溶液中放射性核素与稳定同位素的比值R2;由其半衰期等步骤:本发明采用质谱的方法,回避了放射性射线分之比、效率校正等过程可能产生的不确定度,结合对母核的准确定量结果,不确定度水平可由0.6%以上降至0.3%以下水平。