一种放射性惰性气体活度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN114740520A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210249395.3

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明涉及一种惰性气体放射性活度测量装置,包括刻度装置,所述刻度装置包括取样罐、气体循环泵、惰性气体监测仪和高纯锗谱仪气罐,刻度装置利用85Kr标准源对探测器进行β活度响应刻度采用气体混合的方式结合高纯锗γ谱仪对85Kr气体的效率刻度结果实现85Kr气体的活度浓度确定,所述85Kr气体的活度浓度确定包括:利用气体循环泵将取样罐内的85Kr标准气体源与回路其余部分的空气相混合,待混合均匀后,采用高纯锗γ谱仪对取样罐内γ射线进行测量,结合高纯锗γ谱仪对85Kr特征γ射线的探测效率ε计算气罐内85Kr气体体积活度值,该值亦为探测器采样空腔内85Kr气体的体积活度值。

    一种核应急131I核素测量装置及其远程校准方法

    公开(公告)号:CN114325798A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210019163.9

    申请日:2022-01-06

    Abstract: 一种核应急131I核素测量装置及其远程校准方法,所述方法至少包括:在标准环境下:对131I核素进行至少两种距离条件的探测效率测量,和建立131I核素与第一参考核素的探测效率关系;在远程校准现场且在能量校准的条件下:测量已知活度的第一参考核素的其中一种距离条件的实测探测效率,并且基于所述探测效率关系确定131I核素在至少一种距离条件下的实测探测效率;比较131I核素的实测探测效率与对应的探测效率是否一致。本发明通过使用半衰期较长的参考核素和参考核素与131I核素的探测效率关系完成了131I核素测量装置的远程校准,不需要将高活度标准源运输至现场,解决了在现场校准时131I核素由于半衰期短,不易保存的问题。

    一种放射性惰性气体活度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN114740520B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202210249395.3

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明涉及一种惰性气体放射性活度测量装置,包括刻度装置,所述刻度装置包括取样罐、气体循环泵、惰性气体监测仪和高纯锗谱仪气罐,刻度装置利用85Kr标准源对探测器进行β活度响应刻度采用气体混合的方式结合高纯锗γ谱仪对85Kr气体的效率刻度结果实现85Kr气体的活度浓度确定,所述85Kr气体的活度浓度确定包括:利用气体循环泵将取样罐内的85Kr标准气体源与回路其余部分的空气相混合,待混合均匀后,采用高纯锗γ谱仪对取样罐内γ射线进行测量,结合高纯锗γ谱仪对85Kr特征γ射线的探测效率ε计算气罐内85Kr气体体积活度值,该值亦为探测器采样空腔内85Kr气体的体积活度值。

    一种基于β-γ符合的探测系统及方法

    公开(公告)号:CN114740521A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210249379.4

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明涉及一种基于β‑γ符合的探测系统及方法,其包括:用于与射线发生相互作用并产生信号波形的探测模块,用于采集探测模块上的信号波形的信号采集模块,用于对信号波形进行脉冲形状甄别以处理β‑γ符合信号的分析模块。探测模块至少包括第一闪烁体和包覆于第一闪烁体设置的第二闪烁体;其中,第一闪烁体用于测量β射线;第二闪烁体用于测量γ射线。第一闪烁体被配置为能够沉积β射线的全部能量并允许γ射线穿透第一闪烁体到达第二闪烁体,以使探测模块能够基于第一闪烁体的短发光衰减时间以及第二闪烁体的长发光衰减时间实现β、γ射线的独立测量以及β‑γ符合测量。

    一种测量231Pa核素活度的液体闪烁计数方法

    公开(公告)号:CN111443375B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202010408267.X

    申请日:2020-05-14

    Abstract: 本发明涉及一种测量231Pa核素活度的液体闪烁计数方法,其特征在于,所述方法步骤至少包括:计算231Pa衰变链的动力学方程;建立所述231Pa衰变链中子体核素的原子浓度与231Pa原子浓度的关系;基于测量的总计数数据与所述231Pa衰变链中子体核素的原子浓度与放射性核素探测效率的关系建立测量方程;基于测量的所述样品计数和所述放射性核素探测效率计算231Pa核素活度。本发明的测量231Pa核素活度的液体闪烁计数的方法,是通过计算231Pa衰变链的动力学方程的解来建立231Pa衰变链中子体核素的原子浓度与231Pa原子浓度的关系,能够解决231Pa放射性不平衡,以及分支衰变的测量难题,也进一步提高了结果的准确度。

    一种测量231Pa核素活度的液体闪烁计数方法

    公开(公告)号:CN111443375A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010408267.X

    申请日:2020-05-14

    Abstract: 本发明涉及一种测量231Pa核素活度的液体闪烁计数方法,其特征在于,所述方法步骤至少包括:计算231Pa衰变链的动力学方程;建立所述231Pa衰变链中子体核素的原子浓度与231Pa原子浓度的关系;基于测量的总计数数据与所述231Pa衰变链中子体核素的原子浓度与放射性核素探测效率的关系建立测量方程;基于测量的所述样品计数和所述放射性核素探测效率计算231Pa核素活度。本发明的测量231Pa核素活度的液体闪烁计数的方法,是通过计算231Pa衰变链的动力学方程的解来建立231Pa衰变链中子体核素的原子浓度与231Pa原子浓度的关系,能够解决231Pa放射性不平衡,以及分支衰变的测量难题,也进一步提高了结果的准确度。

    一种便携式放射性气体活度测量装置

    公开(公告)号:CN217278958U

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202220562580.3

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本实用新型涉及一种便携式放射性气体活度测量装置,其包括:用于容纳采样气体并沉积射线能量的探测部;用于将探测部退激产生的光子转换为电子的光电部;以及用于为光电部提供高压并放大电脉冲信号的电子部。其特征在于,探测部包括第一闪烁体和包覆于第一闪烁体设置的第二闪烁体,第一闪烁体和第二闪烁体按照能够允许部分采样气体流入并流出的方式形成一能够容纳预设体积的采样气体的采样空腔,其中,第一闪烁体被配置为能够沉积β射线的全部能量并允许γ射线穿透第一闪烁体到达第二闪烁体。

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