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摘要:在大气环境中,以钴为样品,通过单脉冲飞秒激光诱导击穿光谱及共轴双飞秒脉冲激光诱导击穿光谱的对比实验,研究了双脉冲激光诱导击穿光谱的谱线增强机制,测量了双脉冲激光诱导击穿光谱随脉冲时间间隔的变化趋势.结果表明,在最优化的脉冲时间间隔条件下,双脉冲激光诱导等离子体光谱获得明显增强.进一步,通过线性Boltzmann法得出了电子温度随脉冲时间间隔的演化,发现了谱线增强因子和电子温度随脉冲时间间隔呈现出相同的演化趋势,并经历两个明显的变化过程,得出了谱线信号强度的增强依赖于电子温度升高的结论....
摘要:为解决核设施退役中高密度桶装废物的测量问题,对SGS技术进行了适当地简化.采用探测效率与介质对外源吸收一一对应的方法刻度系统,利用MC程序评估串扰影响,针对主要影响因素利用介质对外源的吸收来校正串扰影响.实验结果显示:在放射源随机分布、介质密度低于1.8 g/cm3的情况下,对137Cs计算结果误差在±20%内.实验表明:根据实际需求,对SGS技术进行适当地简化应用是可行的....
[硕士论文] 苏容波
核能与核技术工程 兰州大学 2015(学位年度)
摘要:随着核工业的发展和核技术的应用,各种放射性废物量与日俱增,国家逐步制定了相关的标准,强化对放射性废物的管理。中低放废物须用200L钢桶进行包装,在处置前须给出桶内的放射性核素及其活度。目前基于SGS(Segmented Gamma Scanning,SGS)技术开发出的标准设备是解决桶装废物分析的最有效途径之一,用于介质密度不大于1.0g/cm3的废物。而核设施退役工程中形成的大多数废物介质密度远大于1.0g/cm3,故标准设备只能解决少数废物的测量问题,要解决此类废物的分析问题还需进行相关研究。
  针对上述问题,以解决核设施退役形成的桶装废物分析问题为目的,基于SGS技术建立了一套桶装放射性废物非破坏检测系统,主要开展了如下研究:
  (1)检测装置设计
  机械部分包括废物桶水平传动、废物桶旋转支撑、屏蔽体及探测器同步升降和整体框架的设计。应用程序部分包括传动控制设计和多道接口程序设计。
  (2)探测效率拟合
  引入一个自定义参数——吸收因子(K),其与介质对透射源的吸收相关,通过理论计算和实验拟合探测器的探测效率与吸收因子的关系,测量桶内介质对透射源的吸收可得到探测器的探测效率。
  (3)串扰校正
  根据理论计算的结果和国标中规定的限值,在 SGS的基础上提出两个合理的假设来简化串扰校正。引入一个自定义参数——计数校正因子(f),其与介质对透射源的吸收相关,通过实验拟合计数校正因子与吸收因子的关系,测量桶内介质对透射源的吸收可得到计数校正因子,对感兴趣区内的计数值进行校正。
  (4)实验验证
  使用137Cs标液模拟桶装废物进行验证实验,在放射源随机分布、介质密度低于1.8g/cm3的情况下,计算结果误差在±20%内。
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