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公开(公告)号:CN119446611A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411511291.0
申请日:2024-10-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: G21D3/04 , G21D3/00 , G06Q50/06 , G06Q10/0635
Abstract: 本发明公开了一种核电站作业辐射风险监控系统及方法,涉及核电站辐射防护技术领域,该系统包括:服务器,用于自动加载工作许可已生效的核电站作业数据,并根据辐射风险等级以及时间优先级进行筛选,得到需重点监督的核电站作业;监督装置,与服务器电连接,安装在需重点监督的核电站作业现场,用于对需重点监督的核电站作业的现场监督信息进行采集,并将采集的现场监督信息上传至服务器;所述服务器还用于根据现场监督信息对应的防护措施对采集的现场监督信息进行判断,得到对应的整改要求。本发明可以实时监督核电站现场作业辐射安全风险,提醒现场辐射防护人员关注及准备,不会遗漏重点辐射工作监督环节,有效提高辐射安全监督工作效率。
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公开(公告)号:CN118904242A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410960857.1
申请日:2024-07-17
Applicant: 西安交通大学
IPC: B01J19/12 , C01B3/04 , B01J27/04 , B01J27/22 , B01J35/30 , B01J35/39 , B01J19/00 , B01J8/02 , B01J8/00
Abstract: 本发明提供一种光催化制备氢气的反应器,所述光催化制备氢气的反应器包括辐射灯和催化组件;所述辐射灯能够辐射λ≥420nm的非天然光或者所述辐射灯为标准光谱太阳光模拟辐射灯;所述催化组件上负载有Ti3C2Tx/CdS催化剂材料,所述Ti3C2Tx/CdS催化剂材料包括纳米CdS和Ti3C2Tx材料,纳米CdS以纳米颗粒形态与Ti3C2Tx材料复合;所述Ti3C2Tx/CdS催化剂材料中Ti3C2Tx材料与纳米CdS的重量比为:100;所述辐射灯的光线能辐照在Ti3C2Tx/CdS催化剂材料上。本发明可以解决现有技术中生物质光催化产氢效率低、成本高的问题。
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公开(公告)号:CN118894490A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410960850.X
申请日:2024-07-17
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种光催化制氢气的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将含有α‑微晶纤维素的原料粉末、Ti3C2Tx/CdS催化剂材料在水中分散混合,加酸调节pH为1.0~1.5;(2)在λ≥420nm的非天然光或者太阳光下辐射步骤(1)得到的混合体系,产生氢气并收集氢气;所述Ti3C2Tx/CdS催化剂材料包括纳米CdS和Ti3C2Tx材料,纳米CdS以纳米颗粒形态与Ti3C2Tx材料复合;Ti3C2Tx/CdS材料中Ti3C2Tx与纳米CdS的质量比为(0.8~0.9):100。本发明解决了生物质光催化产氢效率低、成本高的问题。
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公开(公告)号:CN118588336A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410619659.9
申请日:2024-05-20
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种压水堆乏燃料离堆贮存作业放射性屏蔽结构及方法,属于乏燃料贮存技术领域。本发明的放射性屏蔽结构包括密封贮存罐,密封贮存罐包括贮存筒;吊篮位于贮存筒内,吊篮内设有多个六边形的贮存套管,各贮存套管的外部依次套装铝套管,相邻的铝套管之间还通过贮存套管支撑板连接为一体,贮存套管与铝套管之间沿贮存套管的外周设有中子吸收板;以及顶部屏蔽组件,包括顶部屏蔽塞和顶板,顶部屏蔽塞和顶板与贮存筒连接形成乏燃料包容边界,包容边界均采用不锈钢。本发明的放射性屏蔽结构独立于电站其它设施结构或部件,为乏燃料的离堆贮存提供结构完整性、包容放射性、屏蔽中子和伽马辐射、反应性临界控制和非能动散热。
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公开(公告)号:CN116570846A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310596489.2
申请日:2023-05-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: A61N5/10
Abstract: 本发明公开了一种临床治疗过程中确定个性化剂量的方法、系统、设备及介质,读取医学图像,基于分割算法对所述医学图像中的组织及器官进行分割,得到分割后的图像;根据分割后的图像建立体素模型,并以此计算组织及器官的质量;获取输入文件,并将所述输入文件输入到蒙特卡罗软件中,利用蒙特卡罗软件确定靶区域的能量沉积信息,绘制靶区域的能量沉积图像,根据所述能量沉积图像及所述组织及器官的质量计算靶区域的平均剂量值;读取临床测量的源区域时间‑活度数据,得到源区域的时间积分活度;根据所述靶区域的平均剂量值及所述源区域的时间积分活度计算吸收剂量,该方法、系统、设备及介质能够较为准确的吸收剂量,计算简单,效率较高。
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