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公开(公告)号:CN119534208A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411740402.5
申请日:2024-11-29
Applicant: 重庆建安仪器有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种锂电池涂布或极片的面密度均匀性检测装置,包括相隔设置的放射性发生装置和放射性射线强度检测装置,放射性发生装置包括由放射源屏蔽材料制作而成的盒体,盒体内安装有β放射源,盒体上开设有能够使放射性射线射出的窗口,放射性射线强度检测装置的探测端与窗口沿前后方向相对设置且之间形成为检测空间。本发明能够实时准确的反应出涂布与极片的面密度均匀性情况,其检测效率高,可以对涂布和极片的生产过程进行质量把控。
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公开(公告)号:CN117723572A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311770248.1
申请日:2023-12-21
Applicant: 陕西卫峰核电子有限公司 , 中国核电工程有限公司
IPC: G01N23/06
Abstract: 本发明公开了一种放射性料液γ吸收数据处理方法,包括步骤一、采用带有γ放射源的旋转调制装置对待测放射性料液进行透射;二、采用γ探测器探测γ放射源发出的γ射线;三、γ探测器将采集到的γ射线转变为时域特征的电信号;四、采用快速傅里叶变化算法将时域特征的电信号转化为频域特征的电信号,提取出待测γ射线信号。本发明方法步骤简单,设计合理,实现方便,能够在对设备复杂程度和成本的影响有限的前提下,实现在高γ场和各类干扰复杂的场景下快速响应和准确测量,具有较高的实际应用价值,使用效果好,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN111474191B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202010375030.6
申请日:2020-05-05
Applicant: 伟博泰有限公司
Inventor: 米夏埃尔·西格里斯特 , 乌尔里希·海尔 , 克里斯蒂安·布尔 , 凯·霍夫曼
Abstract: 本发明涉及X射线探测装置,包括具有第一离散位置分辨率的第一行扫描探测器,其沿横向于待检产品与X射线探测装置之间相对运动方向的第一采集线采集X射线并在预定采集宽度非频谱分辨地探测穿透待检产品的X射线并生成含每个离散位置的灰度值的第一图像数据,还包括具有第二离散位置分辨率的第二行扫描探测器,其沿平行于第一采集线延伸的第二采集线在预定采集宽度离散频谱分辨地探测X射线并生成第二图像数据,其针对每个离散位置包括每个能量通道的频谱值,还包括分析控制装置,用于分析第一和第二图像数据,使待检产品预定特征通过第一和第二图像数据所含信息的组合以第一离散位置分辨率被探测。本发明还涉及X射线检查装置。
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公开(公告)号:CN116818813A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310609848.3
申请日:2023-05-29
Applicant: 北京锐达仪表有限公司
IPC: G01N23/06
Abstract: 本申请提供了一种用于检测密度、浓度的多能量高精密辐射装置,辐射装置包括至少一个探测器、辐射生成器和主控制器;辐射生成器用于生成并射出具有N种不同能量值的目标辐射波束;探测器用于检测接收辐射波束形成辐射测量信息;主控制器用于接收并根据探测器传输的辐射测量信息,至少获得Q个密度信息和/或浓度信息,进而计算出介质的精确密度值和/或精确浓度值。本申请中的目标辐射波束具有N种不同能量值,即使具有上述N种能量值中的一种或多种目标辐射波束的信号强度不足或信号衰减程度过高,还存在具有其他能量值的目标辐射波束可供使用,有利降低辐射装置的测量误差,提升辐射装置的测量精度及稳定性。
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公开(公告)号:CN116008320A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310203497.6
申请日:2023-03-05
Applicant: 四川轻化工大学
Abstract: 本发明公开了一种准确效率刻度的基于蒙卡模拟和函数模型的废物桶SGS效率刻度方法;能够解决有透射源的SGS技术检测200L废物桶过程中透射测量密度范围小、对高密度废物桶活度重建准确度低的技术问题。该方法首先,建立高能γ射线透射时的介质线衰减系数与密度的关系曲线,通过SGS透射测量,计算出废物桶每个断层的平均密度;其次,基于函数模型建立单能γ射线的效率函数;再次,计算单个γ能量下探测器对当前层、邻近一层、邻近二层的断层效率;最后,建立断层的效率刻度曲线,根据桶内出射γ射线能量,计算断层效率,建立效率矩阵,实现效率刻度。该方法能够有效的实现有透射源SGS技术检测高密度废物桶时的准确效率刻度。
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公开(公告)号:CN115840052A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211390120.8
申请日:2022-11-08
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: G01N35/00 , G01N35/08 , G01N35/10 , G01T1/167 , G01N27/626 , G01N27/62 , G01N27/42 , G01N27/416 , G01N23/06 , G01N23/18 , G01N23/20091 , G01N23/223
Abstract: 本发明提供一种乏燃料后处理厂分析实验室系统,包括:在线分析系统、气动送样系统和实验室平台中的高放、中放、产品、低放分析系统,以及实验室控制系统和三废管理系统,在线分析系统用于对后处理工艺厂房内的样品进行在线分析,气动送样系统连接于各后处理工艺厂房和实验室平台之间,用于根据样品分析任务,将后处理工艺厂房内的样品分配至实验室平台的相应分析系统中,以便于各分析系统完成相应的分析任务。本发明从后处理厂实际分析需求出发,通过设计完整、合理的系统架构,在保证样品分析的同时兼顾样品传输、质量控制和三废管理等支撑条件,保证了后处理厂分析实验室正常、稳定及安全的运行。
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公开(公告)号:CN114450649A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202080067962.2
申请日:2020-09-04
Applicant: 庄信万丰股份有限公司
IPC: G05D1/10 , G01N9/24 , G01N23/06 , G01N23/095 , G05D1/00
Abstract: 本发明公开了一种扫描工业化工容器以监测该工业化工容器内的化学过程的方法,该方法包括:将承载伽马辐射源的第一无人驾驶飞行器(UAV)定位在该容器的一侧;将承载伽马辐射检测器的第二UAV定位在该容器的相对侧;以协调方式移动该第一UAV和该第二UAV以便通过使伽马辐射穿过该容器从由该第一UAV承载的该辐射源到由该第二UAV承载的该辐射检测器来扫描该容器,由此测量该工业化工容器的密度分布;识别该工业化工容器内一个或多个流体层的位置;以及基于使用该第一UAV和该第二UAV识别的该工业化工容器内该一个或多个流体层的该位置来确定该工业化工容器内的化学过程是否正确运行或该工业化工容器内的该化学过程是否存在问题。
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公开(公告)号:CN113687042A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110951227.4
申请日:2021-08-18
Applicant: 南京大学
IPC: G01N33/18 , G01F22/00 , G01N23/06 , G01F23/292 , G01S17/89
Abstract: 本发明公开了一种基于水量的湖泊沉积物埋藏有机碳的估算方法。步骤包括采集湖泊沉积物样本;测试分析沉积物年代、沉积速率、沉积物干密度以及有机碳含量;计算湖泊的有机碳埋藏速率;利用卫星高度计数据提取湖泊正高水位;剔除异常值,获取单天水位,并计算年均水位;获取年均水位的高值、低值和均值;获取水位极值年份的秋季无云Landsat数据,根据MNDWI直方图设定阈值提取湖泊的水体面积;假定湖泊为圆锥体,根据水位极高年份和极低年份的水体面积确定湖泊形状,估算多年平均水位对应的湖泊水量;根据水量换算等体积圆锥体面积,结合沉积物年代和有机碳埋藏速率,获取基于水量的湖泊沉积物埋藏有机碳总量。
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公开(公告)号:CN109540938B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201910034334.3
申请日:2019-01-15
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种用于蒸汽发生器管束区截面含汽率测量的装置及方法,包括伽马射线发射与接收装置、伽马射线扫描移动测量平台、步进电机驱动与控制系统、射线计数率采集系统。通过伽马射线扫描法,可以连续获得蒸汽发生器二次侧管束间任意弦长上的截面含汽率,考虑蒸汽发生器结构参数与流动参数,对计算公式进行修正,从而准确区分了管束复杂的几何结构与一二次侧不同的流体,解决了蒸汽发生器二次侧管束间截面含汽率的测量难题。
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公开(公告)号:CN111721788A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010516619.3
申请日:2020-06-08
Applicant: 中山大学
IPC: G01N23/06
Abstract: 本发明提供了一种测量土壤中迁移溶质离子浓度的装置及方法,包括储液容器、土样容器、溢流容器和γ射线发射检测单元;储液容器与土样容器的进液口管路连通,土样容器和溢流容器通过软管连通构成连通器;土样容器设置有水平的多孔板,多孔板的上表面设置有第一亲水膜,第一亲水膜的上方填充有可更换的土壤,土壤上表面设置有第二亲水膜,土样容器内还设置有两个以上由上至下分布的压力传感器,土样容器的侧壁由透明材料制备。本发明的装置可以避免水分传感器对土壤的任何干扰,不破坏土壤本身的形态分布。本发明的装置可在较短周期内测量含水率较低土样中的溶质迁移曲线,并且还可测量较低含水率下所对应的溶质扩散参数。
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