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公开(公告)号:CN119535528A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411946510.8
申请日:2024-12-27
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本申请的实施例涉及中子伽马探测领域,具体涉及自给能中子伽马一体化探测器。自给能中子伽马一体化探测器包括:探头组件包括:收集体、第一绝缘层、第二绝缘层、发射体,其中,第二绝缘层包括:中子绝缘层与伽马绝缘层,发射体包括:中子发射体和伽马发射体;传输线缆为三芯铠装线缆;中子绝缘层套在中子发射体外侧,伽马绝缘层套在伽马发射体外侧;中子绝缘层和伽马绝缘层平行;收集体套在第一绝缘层外侧,收集体底部采用氧化铝粉末装填;连接器件一端连接收集体,连接器件另一端连接线缆外壳。该实施方式可以实现在高温高压强辐照的条件下,同时进行中子信号和伽马信号的在线测量,可同时对反应堆堆芯中子通量和伽马通量进行在线监测。
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公开(公告)号:CN119347555A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411914396.0
申请日:2024-12-24
Applicant: 兰州大学
IPC: B24B1/00 , B24B53/017 , B24B53/00 , B24B55/06
Abstract: 本申请的实施例涉及高硬度金属抛光技术领域,具体涉及高硬度金属定量表面处理方法。当前抛光工艺大多针对铝和镍基合金等硬度小于100HB(布氏硬度)的研究和试验较多,也有少量针对工业使用不锈钢抛光的研究,但对当前航天、航空及深海应用的耐高温高硬度金属构件如钨、钼、钽等的抛光研究很少,定量表便处理工艺研究更是鲜少,为解决以上需求和空白,本发明通过以钨、钼、钽高硬度金属定量抛光5nm、50nm、100nm为例提出了一种高硬度金属定量表面处理方法,该高硬度金属定量表面处理方法包括粗研、精研、抛光、清洗处理,通过特定研磨/抛光液、研磨/抛光盘、转速、压力和研磨/抛光时间的合理设计选择及优化,最终实现特定高硬度金属定量表面处理。
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公开(公告)号:CN117154538B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202310938158.2
申请日:2023-07-27
Applicant: 兰州大学
IPC: H01S5/0687 , B01D59/00
Abstract: 本发明公开了一种锂同位素分离用的激光锁频装置及使用方法,涉及锂同位素分离、激光器稳频的技术领域,包括激光模块、光学器件、锂原子气室、锁频电路模块;激光模块包含中心波长671nm的可调谐半导体激光器、光隔离器、耦合整形光路器件,光学器件用于锁定激光器的频率,高温高密度锂原子气室包含真空、配气、水冷、控温、吹气子系统,可防止锂蒸汽粘附到玻璃窗上堵塞光路,锁频电路模块用于产生误差信号后负反馈至激光器,调制并锁定激光器的出射光频率;装置具有光路简单、调节容易的特点,高温高密度锂原子气室不仅有效避免了锂原子粘附到两侧玻璃窗堵塞光路的问题,而且避免了锂氧化可获得更纯净的锂原子蒸汽。
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公开(公告)号:CN118112634B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410339468.7
申请日:2024-03-25
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明提供一种深空极端环境定向中子能谱测量系统及其测量方法,属于中子能谱测量技术领域。包括柱形慢化体,所述的柱形慢化体中内嵌多个球形的热中子计数器,热中子计数器根据其位置以及沿着轴向深度的不同采用不同的尺寸。热中子计数器外套有圆柱形聚乙烯套筒,圆柱形聚乙烯套筒上设有螺母孔,用于固定在柱形慢化体内;圆柱形聚乙烯套筒内还设有信号线孔,用于将热中子计数器的探测信号引出连接信号处理系统;柱形慢化体和信号处理系统外部设有金属外壳,信号处理系统连接数据处理系统。本发明结构优化设计,最大化减轻负载,分区式设计增加容错概率,热中子计数器灵敏体积设计,甄别了环境干扰。
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公开(公告)号:CN117154538A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310938158.2
申请日:2023-07-27
Applicant: 兰州大学
IPC: H01S5/0687 , B01D59/00
Abstract: 本发明公开了一种锂同位素分离用的激光锁频装置及使用方法,涉及锂同位素分离、激光器稳频的技术领域,包括激光模块、光学器件、锂原子气室、锁频电路模块;激光模块包含中心波长671nm的可调谐半导体激光器、光隔离器、耦合整形光路器件,光学器件用于锁定激光器的频率,锂原子气室包含真空、配气、水冷、控温、吹气子系统,可防止锂蒸汽粘附到玻璃窗上堵塞光路,锁频电路模块用于产生误差信号后负反馈至激光器,调制并锁定激光器的出射光频率;装置具有光路简单、调节容易的特点,高温高密度锂原子气室不仅有效避免了锂原子粘附到两侧玻璃窗堵塞光路的问题,而且避免了锂氧化可获得更纯净的锂原子蒸汽。
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公开(公告)号:CN116943426A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310938165.2
申请日:2023-07-27
Applicant: 兰州大学
IPC: B01D59/48
Abstract: 本发明公开了一种小角散射磁铁表面分离锂同位素的装置及分离方法,涉及锂同位素分离技术领域,包括高温锂原子炉模块、高真空束流输运模块、激光作用模块、磁铁散射模块;分离方法是通过高温锂原子炉和高真空束流输运装置制备一定动能、密度的准直锂原子束流;在激光真空腔室和线圈磁场区,连续激光对锂原子束进行选择性激发,获得一定动能、密度、磁矩取向的准直锂原子束流;在高真空腔室的强磁铁表面,锂原子束与磁铁表面进行小角度散射,受磁力散射的锂‑6原子被收集板收集,而受磁力吸引的锂‑7原子粘附在磁铁表面,从而完成锂同位素的分离,解决了锂同位素分离效率低的问题,具有分离系数高、能耗低、体积小、绿色环保的特点。
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公开(公告)号:CN116653376A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310640541.X
申请日:2023-06-01
Applicant: 兰州大学
Inventor: 邵剑雄 , 田岱 , 艾素芬 , 韩承志 , 邵荣雨 , 刘树铭 , 朱定军 , 邱玺玉 , 杨爱香 , 王志杨 , 马辉 , 何铂臻 , 雷志轩 , 朱安文 , 邱家稳 , 陈熙萌
Abstract: 本发明公开了一种空间同位素热光伏电源多层隔热系统,能耐1000℃高温,热端1000℃高温等效导热系数可达10‑3W/(m·K),优于现有的高温多层隔热系统,其导热系数一般在10‑2W/(m·K),本发明所述的隔热系统的导热系数具有明显优势;本发明所述空间同位素热光伏电源多层隔热系统,具有低质量、低导热系数、低辐射热通量、高出气效能、高隔热效能等优点,能够降低辐射传热,有效解决在真空和高温下的保温隔热问题;本发明所述多层隔热系统能够适用于空间同位素热光伏电源中,有效平衡了重量和效能的问题,避免使用较多间隔层,并且体积较小,大大降低了热控设计重量需求和体积需求。
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公开(公告)号:CN116646100A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310553060.5
申请日:2023-05-17
Applicant: 兰州大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/108
Abstract: 本申请涉及中子通量探测技术领域,具体而言,涉及一种用于反应堆外中子通量测量的裂变电离室。一种用于反应堆外中子通量测量的裂变电离室包括探头、同轴连接器以及传输线缆;探头包括阴极外壳及阳极内胆;阳极内胆容置于阴极外壳内,且与阴极外壳同轴,阴极外壳的内壁与阳极内胆的外壁间隔,且在其间隔区域内填充有高纯混合惰性气体;阴极外壳及阳极内胆的外壁均电镀有235U;同轴连接器连接于探头的前端;传输线缆与同轴连接器连接,并与阴极外壳及阳极内胆电连接。该用于反应堆外中子通量测量的裂变电离室用于反应堆外中子通量测量,其工作性能可靠,结构稳定,寿命长,而且中子灵敏度高。
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公开(公告)号:CN116543939A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310521265.5
申请日:2023-05-10
Applicant: 兰州大学 , 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/108 , G01T1/36
Abstract: 本申请涉及中子测量领域,具体而言,涉及一种中子能谱测量装置。一种中子能谱测量装置,包括固定件以及多个自给能中子探测器;多个自给能中子探测器均用于测量目标反应堆的中子通量信息;每个自给能中子探测器均包括探头、传输线缆和连接套筒;传输线缆与探头连接,连接套筒包覆于探头与传输线缆的连接处;多个自给能中子探测器均与固定件连接,且多个自给能中子探测器的探头相互平行。该中子能谱测量装置包括多个自给能中子探测器和固定件;其中,自给能中子探测器由探头、连接套筒和传输线缆组装形成;该中子能谱测量装置使用寿命长,且装置系统结构简单,可耐堆内高温高压,较小的尺寸可适应于堆内的复杂条件,便于使用和生产制造。
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公开(公告)号:CN116328538A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310163081.6
申请日:2023-02-24
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开了一种宏观异质结膜高效、快速分离氢同位素的方法,是属于同位素分离技术领域,包括如下步骤;S1将浓度的氧化石墨烯以及PG水悬浮液超声30min;S2通过负压抽滤方式,在聚醚砜超滤膜基底上抽滤成膜;S3制备得到GO/PG/GO的宏观异质结膜;S4待膜完全抽滤结束后烘干,得到GO/PG/GO宏观异质结膜;S5通过压力驱动的方式利用真空抽滤将一定浓度的D2O溶液滤过宏观异质结,最终实现H/D分离,其有益效果在于:本方法不需要高温等极端条件,仅仅利用真空抽滤,因此反应过程简便、经济、快速;分离条件常温常压,绿色环保,分离效果显著。
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