一种用于高放样品分析流转系统及流转方法

    公开(公告)号:CN118130822A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410275701.X

    申请日:2024-03-11

    IPC分类号: G01N35/10

    摘要: 本发明涉及放化实验室分析领域,具体公开了一种用于高放样品分析流转系统,包括热室,热室包括自动分转区和人工分析区,自动分转区用于可自动分析高放样品的分转,人工分析区用于不可自动分析的高放样品的分析,自动分转区和人工分析区通过隔板隔开,隔板上开设有可打开和密封的第一密封传送门,自动分转区和人工分析区均连接有送样装置,送样装置用于收发自动分转区和人工分析区内样品。该分析流转系统,提高高放样品分析自动化水平,减少产生废液,在满足后处理厂高放样品分析的同时,使样品流转更加合理,操作更加简单,检维修更加方便,大大提升热室内高放样品的分析水平,为后处理厂的稳定运行提供有力保障。

    一种混合K边吸收-X射线荧光分析方法和设备

    公开(公告)号:CN117191842A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311021784.1

    申请日:2023-08-14

    摘要: 本发明公开了一种混合K边吸收‑X射线荧光分析方法,采用X射线照射待测样品,以使待测样品产生铀K边界吸收,以及激发出待测样品铀、钚的L系特征荧光,根据经过待测样品铀K边界吸收后的X射线获得待测样品中铀的吸收谱,根据吸收谱和X射线空白谱从而得到铀浓度;根据待测样品铀、钚的L系特征荧光获得待测样品中铀、钚的L系荧光峰面积关系,从而得到铀/钚浓度比,进而获得待测样品的钚浓度。本发明的混合K边吸收‑X射线荧光分析方法能够破除应用范围限制,有效提高分析结果准确度,并有效降低X射线散射影响。本发明还提供一种混合K边吸收‑X射线荧光分析设备。

    一种后处理工艺控制在线分析系统

    公开(公告)号:CN118039201A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202311865384.9

    申请日:2023-12-29

    摘要: 本发明公开了一种后处理工艺控制在线分析系统,包括液体储存模块、在线分析模块和电控模块,其中,所述液体储存模块设置于第一密封区,用于贮存放射性料液;所述在线分析模块设置于第二密封区,所述在线分析模块与液体储存模块连接,所述液体存储模块与在线分析模块之间形成料液循环;所述电控模块设置于非密封区,用于远程控制将放射性料液从液体储存模块流入在线分析装置、控制在线分析装置分析样液、将测试后的放射性料液回收流入液体储存模块。本发明将接触放射性料液的管道全部密封在工作箱内,提高了人员的安全性,对管道、阀门进行检修时,人员通过工作箱上的手套等进行操作,不进入密封区内。

    后处理在线分析装置及手套箱系统

    公开(公告)号:CN117783179A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311720105.X

    申请日:2023-12-14

    IPC分类号: G01N23/223 G01N23/2204

    摘要: 本发明公开了一种后处理在线分析装置及手套箱系统,用于减少初级X射线在穿透料液时料液的自吸收,提高初级X射线的激发效率,提高探测器的探测精度。该后处理在线分析装置包括流通池主体(2)、X射线管(17)和探测器(15)。流通池主体(2)设置在手套箱内。所述流通池主体(2)的侧壁开设有流通池窗(4),所述流通池窗(4)的位置与所述手套箱的手套箱窗(6)对应,所述流通池窗(4)和所述手套箱窗(6)的材料均为透光的轻质材料。X射线管(17)设置在所述手套箱外。探测器(15)设置在所述手套箱外,且所述探测器(15)和所述X射线管(17)位于所述流通池主体(2)的同侧。