中子伽玛巡测仪

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中子伽玛巡测仪相关的厂商

  • 深圳市中子测控仪器有限公司是中国仪器仪表检测设备研发、生产、代理、分销和服务的领导者。公司1992年成立于珠海,现在已经发展成为一个跨国公司,总部设在深圳市科技园。在深圳科技园设立有1个研发中心,一个系统运营指挥中心。工厂设在珠海吉大、深圳宝安、上海浦东,共3个生产基地。11个分支机构。分布在、香港、台湾、美国、珠海、深圳、上海、西安等地。雇员约1200人。为实验室提供技术与服务:仪器研发、生产、销售、仪器维修、以旧换新、回收仪器、耗材配备、整体方案、系统集成、承接整体外包工程。擅长非标仪器设备设计制造,自产160多种仪器及非标成套设备,代理有2000多种仪器检测设备,着重于远程数据采集、系统测控、材料阻燃性能试验机、材料力学性能试验机,承揽实验室修建整体规划及实验室交钥匙工程。侧重经营电器安全检测设备、食品药品安全检测设备。为CCC UL TUV认证实验室提供整体方案设计,主要客户:检验检疫,技术监督质检院,美国UL实验室,德国TUV实验室,欧洲CE等2000多实验室;着重于中科院、大专院校、新能源开发、军工科研提供先进的实验仪器,主要客户:雷达、军舰、潜艇、飞机、装甲车、坦克车、火炮、航空航天等600多个实验室提供服务。另外还有常年的信誉客户:内企500多家实验室、外企300多家实验室。中子测控仪器有多年与世界及国内知名测试试验室合作经历,公司提供服务主要试验室有天祥ETL实验室(广州、香港、上海、杭州)、UL实验室、TUV实验室、CSA实验室、SGS实验室、STR实验室、国内各大建科院、广州出入境检验检疫局电气安全实验室、广州威凯检测技术研究所、广东省产品质量监督检验中心、深圳出入境检验检疫局机电检测中心实验室、顺德出入境检验检疫局机电检测中心、信息产业部广州电子五所检测中心、深圳进出口电子产品实验室、国家灯具质量监督检验中心、产品检测中心实验室 本公司应CSA、ITS、SGS公司的要求近几年又进行了五金锁具、卫生洁具产品的检测设备的开发,通过这一系列的技术合作,中子测控仪器的业务范围与技术水平也在不断提高。中子测控仪器秉承质量第一、准确公正的原则,为用户提供品质优良、精确耐用的设备,主要配件采用国内外知名品牌的产品,设备严格按标准设计、按参数调试,使用户在检测过程中能得出符合标准、数据精确的测试结果。本公司为售出的产品提供优质的服务,定期提供巡检,定期保养,传授保养知识;终身服务是中子测控仪器为用户提供长期保障的基本措施。诚实、创新、发展,为用户提供最先进的技术、最合适的产品、最完美的解决方案,中子测控仪器愿与用户共同发展、共创美好未来是我们永恒的宗旨。
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  • 上海晏玛检测科技有限公司专注于温度、湿度、压力等领域产品研发和生产,致力于生物医药、化工、食品、医疗机械、汽车电子、计量、气象、环境检测、科研院所、研发机构、检验检疫等过程及制造业的验证检测和计量校准仪器的销售和服务,为用户提供国际领先的测试仪器、解决方案、技术咨询。
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  • 深圳市珈玛纳米技术有限公司(前名为“深圳市珈玛纳米电子有限公司”,于2016年3月15日更名)成立于2005年,位于广东省深圳经济特区,是一家从事研发/生产及销售仪器仪表、非标自动化及其成套系统的综合性技术公司。公司拥有一支朝气蓬勃,专业技术扎实、创新能力强的高素质人才队伍,并凭借多年的产品研发生产经验及完善的售前咨询/售后服务,赢得了新老客户的一致好评和同行业的共同认可。 公司自成立以来研发生产多种多功能校验仪、三用表校验仪、多功能标准源 、电能表校验仪等校验装置及非标自动化设备;产品广泛应用于电力、铁路、工矿企业、科院所的计量、仪表等领域。 公司创造性的将通信技术及平板电脑技术应用于标准源,并研发出我司专利技术“高压直放技术”(使仪器重量从传统的30KG减轻到现在10 KG以下),极大方便了客户对仪器的提携、现场校验;在非标自动化的领域也取得了不错的成绩,并在军工产品生产线上的各种物理参数的检测技术方面有比较突出的实际经验和应用技巧,特别是在爆炸瞬间过程各种参数及数据采集方面,善于综合运用各种先进技术解决问题。 公司始终坚持以科学发展观统揽全局,实施以人才为根本、以市场为导向 、以创新为动力、以专业技术树品牌的发展理念,走快速、健康、协调、可持续发展的道路。我们一贯坚持为客户提供最优质的服务,满足客户更高标准的需求,把产品做精做好。
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中子伽玛巡测仪相关的仪器

  • RadEye GN便携式伽玛中子辐射测量仪结合了RadEye PRD的优越性,能及中子探测性能,优于ANSI 42.32和IEC 62401标准。 主要性能指标:l 体积小巧,探测γ、中子l 高γ、中子灵敏度l 实时γ源分类l 能量补偿γ剂量率l 双通道γ/中子显示l 中子误报率低 技术指标:体积:96 mm*61 mm*31 mm重量:160 g探测能力γ能量范围:30 keV-1.3 MeV能量补偿γ剂量率:45 keV-1.3 MeV(H*(10)) 0.01 μSv/h-250 μSv/h中子计数率:0.1-1000 cpsγ效率:Am-241:900 cps/(μSv/h), Cs-137:130 cps/(μSv/h),Co-60:60 cps/(μSv/h)中子效率:Cf-252:4.3 cps/20000 n/s
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  • 仪器简介:FH 40G 系列便携式辐射测量仪有多种不同用途的&alpha ,&beta ,&gamma ,X与中子的综合测量功能,结合种类齐全的外部智能化探头和功能强大的操作软件,满足各领域的最高要求,得到了广泛应用。特色技术: - 天然本底扣除NBR专利技术 - 先进的数字化滤波ADF技术 - 低功耗技术广泛的应用 - 探测隐蔽的辐射源 - 探测隐蔽的违禁品 - 个人辐射防护,救援服务防护 - 保健物理及核医学等防护测量 - 环境测量;工作场所监测;公共设施监测 - 运输货物监测 - 固定式长期监测或移动式测量 - 运用NBR技术,实线在变化的天然本底下对人工&gamma 的高灵敏度测量 - 在混合辐射区域同时测量中子和&gamma - 车载&gamma 监测系统 - 实验测量网络技术参数:FH 40G : 10nSv/h-1Sv/hFH 40G-L: 适用于中低剂量率范围(达到100mSv/h)FH 40G-X: 显示装置,无内置计数器FH 40TG:长杆辐射测量仪FH 40LAB-1:用于&alpha ,&beta 污染的快速测量FH 40D: 可在0-90度调节测量方向,是海关和警方缉私工作有力的工具外接探测器: - &gamma 剂量率探测器 FHZ 632L 该探测器在环境辐射水平和最大100mSv/h范围之间的剂量率的测量,它有一个附加的伸缩杆(1700mm&mdash 3000mm)和伸缩杆(1000mm&mdash 4000mm)FH40GT用于很难探测到的地方。 FHZ 612 该&gamma 剂量率探头具有极宽的量程,即10nSv/h到10Sv/h,它有两个GM管,当剂量率大于8mSv/h时将自动转到高剂量探测器进行测量。 该探测器也适用于伸缩杆。 FHT 672E-10 &gamma 剂量率探测器FHT 672E-10具有极高灵敏度,尤其适用于探测隐藏的辐射源,并且是测量环境剂量当量率H*(10)。 FHT 402 该探测器为电离室探头,它可测量低能量&gamma 和X线降至少于10KeV以及&beta 辐射。 FHZ 312,FHZ 302 水下探测器FHZ 312和FHZ 302用于测量最大水深20米的&gamma 辐射,FHZ 312剂量率达100Sv/h,FHZ 302剂量率达1Sv/h。 该探头可配置20m防水电缆 - 中子探测器FHT 752 和FHT 752H - 追踪探测器 NBR探测器FHT 672E 该探测器为高灵敏度的闪烁体探头,ADF算法以及NBR技术,使得它能在天然与人工辐射之间进行迅速的识别。 天然辐射用绿色灯表示,人工辐射由红色灯指示灯表示。 当测量值超过设置的限值(例如找到人工辐射源),那么&ldquo &gamma &rdquo 符号和&ldquo 喇叭&rdquo 符号都会显示在FH40G显示屏上,另外,还有警告信号声。 FHZ 512、FHZ 502、 FHZ 503追踪探测器 这些探测器用于寻找&gamma 辐射源的位置。 FHZ 502为2"× 2"大的碘化钠探测器,具有极高的灵敏度,更灵敏的探测器为FHZ 503、FHZ 512探测器,它是3"× 3"的碘化钠探头。 FHZ512可配置伸缩装置用于测量很难探测到的位置。 中子追踪探测器FHT 752E、FHT 752EH、FHT 752S、FHT 752SH 这些探测器用于探测中子辐射源的位置,-H型是用3He管,它以极好的灵敏度用于中子测量,但它对&gamma 辐射又有较高的干扰。 -S型非常轻巧,它只有一个很小的7mm的慢化剂,它也适用于伸缩装置42540/55和51。 -E型有一个很大的慢化剂,同时较之-S型它更灵敏。 - 污染探测器 &alpha 、&beta 、&gamma 探测器FHZ 732 FHZ 732用于综合测量。探测器用于由&alpha 、&beta 、&gamma 辐射造成表面污染的测量。 利用其正比计数管和脉冲幅度识别,它可分离出&alpha 、&beta 、&gamma 污染。 &alpha 、&beta 、&gamma 探测器FHZ 732GM 这一个性价比合理的探测器,它具有与FHZ 732同样的用途。 它使用GM管进行测量,但不能在&alpha 、&beta 和/或&gamma 之间区别。 &alpha 、&beta 探测器FHZ 742 由于FHZ 742具有大表面以及&alpha 和&beta 辐射之间的识别能力,所以它尤其适用于检查表面污染。主要特点:仪器特点: - 可连接多种外部探头 - 自动识别和配置所连接的探测器,并自动显示该探头探测的辐射类型 - 剂量和剂量率警报连续可调 - 测量结果以数字方式显示,自动绘制30年后的变化条形图 - 剂量率报警时,显示屏亮并伴有脉冲提示,脉冲声信号频率对应于剂量率变化 - 外部探测器独立报警,电池低电量报警 - 显示上次操作的剂量率最大值和平均值 - 存储累积剂量,每次关机后的数值仍保存在仪器内,直到手动复位 - 计数模式可选时间模式,适合测量低水平辐射 - 内置存储器可存储256个数据 - 可通过手动按键或设置时间间隔来选择存储方式 - 与计算机通过红外串口连接 - 在线图形数据显示和存储,可以通过程序读出内部缓存数据
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  • 由美国LosAlamos国家实验室和San Jose大学等研发的能量范围从热中子到5 GeV的宽能中子探测器,符合H*(10) ICRP74,并在1996年获得了美国国家专利 (专利号5,578,830)。FHT 762是其最新的改进型,具有优良的能量响应和角度响应,而且极大地扩展了高能响应。使用了大体积He-3计数管,具有极高的灵敏度和很强的γ抑制能力,即使对于高达1 Sv/h水平的γ剂量率仍无需考虑串扰的影响。对于加速器的中子场有着更精确的等效剂量响应,对于环境水平的中子场具有实时测量能力。 FHT 762型宽能中子探测器l 能量范围:0.025eV-5 GeV,依照ICRP74 (1996)l 测量范围:1mSv/h-10 Sv/hl 灵敏度:0.84cps/(μSv/h)Cf-252l γ灵敏度:1-5μSv/h(Cs-137,100mSv/h )l 角度依赖性:所有方向±20%
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中子伽玛巡测仪相关的资讯

  • 中子照相检测新兴产业:下一个百亿“风口”
    编者按:中国制造的痛点在于产业结构偏中低端,缺少高附加值的产业,产业结构向高端转变的关键就在于提高质量。中子无损检测在航空航天、国防、安检、新能源汽车电池很多领域都有着不可替代性,目前国内的中子照相检测新兴产业风口已经形成。目前我国工业的装备制造处在飞速发展与中低端向高端转型的重要阶段,在此过程中,确保产品的质量至关重要,而提升质量的核心是解决超精密检测能力问题。没有超精密检测,就不会有高质量的高端装备制造。我国现阶段须迫切完成的任务是,补齐精密检测能力,追平超精密检测能力,在完整精度检测阶段胜出。只有从根本上解决整体检测能力问题,才能从根本上解决高端装备制造质量问题。 中子照相检测赋能高端设备制造的“黑科技” 中子照相是一种高端先进的无损检测技术,跟已经应用和正在进行研究的70余种无损检测方法相比,中子具有穿透能力强、轻元素检测灵敏、成分识别准、抗干扰能力强的独特优势。一般情况下,普通金属原子与中子发生核反应的概率都比较小,而大多数轻材料是碳氢化合物,其中的氢原子对中子有较大的散射截面,从而使得中子的透射强度大为减弱,因此,当需要检测重金属内部轻质材料的分布状态时,中子照相可以达到比较高的灵敏度。由于中子在不同同位素或原子序数相近的核素材料中衰减系数不同,因此中子照相还具备区分同位素、检测原子序数相同或相近核素材料分布的能力。此外,中子照相采用对中子反应截面较大的转换屏来记录中子图像,可以消除杂乱射线的影响,实现干扰环境下的精确成像。因此,中子照相相比其他无损检测手段,具有不可替代的核心优势。在航空领域,航空发动机涡轮叶片是飞机的关键部件,单晶涡轮叶片是由腊模精密铸造而成,外壳为耐高温的镍基合金,但是在铸造过程中,里面的散热孔道可能还残留没有脱离干净的氧化铝型芯,导致散热孔道的堵塞,叶片无法正常散热会严重损害发动机的正常运转,不仅影响发动机性能,甚至还会引发严重事故。如果采用常规X射线等手段,只能识别出毫米级别残芯,会造成残芯漏检,无法确保叶片的质量,但利用中子照相进行检测,可以实现微米级别的残芯检出,大大提升涡轮叶片的缺陷检出率,保障了涡轮叶片的生产质量与飞机的飞行安全。在航天领域,导爆索是火箭发射的关键要素之一,导爆索的生产过程中可能出现空隙、压制不实,或在火药中混入铅粒或银粒,导致炸药分布不均匀,这些都会引起阻燃,从而影响导弹、火箭的正常发射。航天导爆索主要由含H、C、N、O的火药和Ag、Pb等包层构成,由于其材料复杂且结构特殊,使用X射线照相检测导爆索药柱的缝隙、断痕、密度分布等存在许多困难,然而利用中子照相可以较为容易的实现。因此,对火箭发射起爆器开展中子照相检测对于保障火箭安全发射至关重要,例如法国还特别规定,其阿丽娜火箭发射前,起爆器必须经过中子照相检测。我国中子照相技术落后“三十年”迎转机在国际上,中子照相已实际应用于飞机机翼、油箱、发动机、航天飞行器元件、火工品、电子线路、冶金部件、有机粘合件、核燃料组件等的无损检测和氢化物的检测,具有重要的应用价值,许多应用已经完全商业化。在美国,90%的航空发动机和零部件制造商都已将中子照相作为发动机生产的必需检测流程之一,并建立了相关的企业标准。世界最大的民用和军用飞机制造商美国波音公司(Boeing)和世界第二大飞机制造商美国军用飞机巨头洛克希德(Kockheed)、美国普拉特•惠特尼(Pratt & Whitney)在其产品生产过程中均要求必须使用中子照相无损检测进行发动机叶片质量检测。在加拿大,多伦多的Nray服务公司已经向全球40多家客户单位提供中子照相服务,客户包括全球大型企业、国防部门、科研院所以及高校。同样的,加拿大Precicast、加拿大Liburdi Engineering两大世界大型的航空发动机零部件制造商也使用中子照相进行产品质量检测。在欧洲,同样中子照相商业化应用主要为航空发动机制造过程中的无损检测,例如英国罗尔斯•罗伊斯(Rolls-Royce)、奥地利AE公司在发动机制造过程使用中子照相无损检测,世界主要航空发动机公司,包括美国波音公司、GE公司、普惠公司,英国的罗尔斯•罗伊斯公司(又称劳斯莱斯)等在上世纪九十年代就开始使用热中子照相方式进行航空发动机叶片批量检测,并建立了发动机叶片残芯检测的企业标准。在澳大利亚,澳大利亚科学与工程研究学院2007年研制的中子/X射线融合照相装置已实际服务于澳大利亚布里斯本国际机场,成为世界首个商业CSIRO航空货运扫描仪。同时2008年开始与中国同方威视公司开始合作,研发下一代中子/X射线联合航空安检设备,用于航空包裹的检测。由于中子照相在工业应用中的重要性和敏感性,尤其是在航空发动机制造中的应用,国际上大部分企业对该技术都选择严格保密,相关国家也将此技术列为国家战略技术,严格禁止技术输出。特别是21世纪初期,欧美对华高技术出口渠道重新收紧,特别是“考克斯报告”和“出口管制清单”的发布,美国商务部工业安全局将中子源系统、中子管、中子计算模拟软件等列入对我国贸易出口限制清单。因此,“拿来主义”在中子工业检测领域行不通,我国中子技术在相当长的一段时间内一直处于无法实现工业应用的状态。新中国的发展历史告诉我们,落后就要挨打,关键技术的发展是无法依赖任何外部力量,必须坚定不移地自主发展,才能从根本上保障国家的经济安全与国防安全。我国的中子照相技术相对起步较晚,基础理论发展及装置研制进程较慢,很长一段时间以来一直处于实验室研究阶段,缺少成熟的市场产品。国内的中子照相技术通过多年的研究发展,已经可以得到质量优异的检测图像。但是由于研究都是基于反应堆或者大型加速器,而反应堆或者加速器受到体积庞大、造价高昂、建设周期长、专业性强等因素制约,国内的中子照相技术一直都没有形成体系,无法广泛的推广到工业应用中。直到2022年初,凤麟核团队攻克了中子照相的诸多技术难题,率先发布了国际首台紧凑型高分辨率中子照相机,据相关媒体报道,该中子照相机已成功应用于航空航天、能源装备、电路结构、动力电池等领域的无损检测。该中子照相机同时解决了体积小、性能强、智能易用、成本低等多个矛盾问题,使得中子照相广泛应用于工业检测成为了可能。我国中子照相检测新兴产业迎来转机,在高端制造的多个领域迅猛发展,应用日益广泛和深入。中子照相检测新兴产业新“风口”根据中国机械工程学会组编的《无损检测发展线路图》统计,经过实施无损检测后,各行业的产品增值情况为:机械产品约5%,国防、宇航、原子能产品为12%~18%,火箭为20%左右。中子照相检测市场前景广阔,据估算,目前的市场规模超200亿元/年,且随着应用领域的拓展和开发,市场规模还在不断扩大。就拿航空发动机涡轮叶片检测来说,利用中子进行检测,灵敏度比X射线高出1个量级,可识别出0.2 mg以下的微小残芯,可满足四代及以上发动机的无损检测需求。此外,中子无损检测在火工品、钢混结构缺陷检测、放射性部件检测、毒品、爆炸物安检、新能源汽车电池检测、弹药及武器装备检测等很多领域都具有不可替代性。小编认为,中子照相检测新兴产业新的“风口”已出现,新一代中子无损检测技术就像被评选为百年来最重要发明的X射线一样,必将赋能和引领工业发展的下一个百年。
  • 7600万 无损探测中子谱仪器研制专项启动
    3月3日,国家自然科学基金委员会在我校举行由钟掘院士负责的国家重大科研仪器设备研制专项&ldquo 材料与构件深部应力场及缺陷无损探测中子谱仪研制&rdquo 项目启动会,会议由国家基金委工程与材料科学部副主任、该项目管理工作组组长黎明主持。  国家基金委高瑞平副主任,国家基金委计划局局长孟宪平,教育部科技司雷朝滋副司长,湖南省科技厅姜郁文总工程师,基金委项目管理工作组专家谭建荣院士、雒建斌院士,教育部项目监理组专家南策文院士,中国原子能科学研究院柳卫平副院长,校领导高文兵、周科朝等出席了会议。  &ldquo 材料与构件深部应力场及缺陷无损探测中子谱仪研制&rdquo 项目以中南大学为依托单位,中国原子能科学研究院参加承担,经费7600万元,项目周期5年。项目将通过五年时间研制成功材料与构件深部应力场及缺陷无损探测中子谱仪,用于探测材料/构件深部残余应力场和宏观应力场、构件损伤缺陷及周围应力场以及材料组成相应力,服务于材料设计、构件与材料一体化设计制造与服役性能的科学评估、重大装备安全运行的条件保证等 探索多相材料组成相之间的内应力状态及其相互作用与变化、循环应力作用下材料/构件的损伤形成机理及其演变等科学规律。  高瑞平副主任、雷朝滋副司长分别强调指出:中子谱仪项目是基金委工程与材料科学学部首批获批的重大仪器专项项目,希望中南大学和原子能院紧密合作,积极推动项目的实施。  我校党委书记高文兵致辞表示:该项目对学校的学科有很大的作用,感谢国家基金委对中南大学的支持,并承诺按照国家基金委的要求做好项目管理和服务,与合作单位原子能研究院一起在人、财和物方面全力给予保障和支持。  项目负责人钟掘院士代表项目组向基金委、教育部领导及专家组详细汇报了项目的整体规划、拟解决的关键科学与技术问题、研究内容与具体工作安排、任务分工等情况。基金委项目管理工作组和教育部监理组及与会的领导和专家就项目工作计划进行了质询并参观了实验场地,考察了工作环境和技术支撑条件。  项目管理工作组和监理组专家和与会领导围绕项目方案和计划进行了认真讨论,一致认为,该项目科学意义和工程意义重大,工作基础和工作条件良好。中南大学团队长期研究高性能材料与构件及装备制造,结合航空构件对其制造与服役过程内部应力的产生、发展与演变进行多科学视角的探索研究,在残余应力测试与建模、缺陷无损探测、机构运动建模与精密定位控制方面研究经验丰富 中国原子能科学研究院拥有高通量研究堆装置,为本项目仪器的建设提供了前提条件,在中子光学理论、中子传输与探测元器件等的研制和射线屏蔽系统的设计建造等方面具有深厚的研究积累,在建设中子谱仪的国际合作方面具有丰富经验。中南大学和中国原子能科学研究院优势互补,强强联合,充分整合了现有相关资源和研究队伍,确保本项目跨学科跨领域深度合作、顺利实施,为该谱仪的研制提供了保障。该项目的目标明确、内容合理、指标先进、总体实施方案可行,一致同意该项目启动。  姜郁文总工程师、柳卫平副院长、孟宪平局长先后在会上表示,将与中南大学通力合作,充分利用中子源和中子光学的研究基础、研究条件和经验,保质保量的完成中子谱仪研制任务。
  • 全国种子检验技术与质量控制培训在宁波举办
    11月2日至4日,由农业部全国农技推广服务中心举办的2016年种子检验技术与质量控制培训班在宁波市举办。来自全国各地的省级种子质量管理负责人、种子质量检测专业人员和各省主要种子企业负责人及种子检验专业人员共150 余人参加了培训。全国农业技术推广服务中心周泽宇处长、金石桥副处长、浙江省种子管理总站施俊生站长等领导出席了本次培训会,宁波市农业局陈世本副局长在开班仪式上致欢迎词,并向大家简要介绍了宁波的社会经济发展情况、绿色都市农业及现代种业的发展状况。  来自全国农技推广服务中心、北京市农林科学院、浙江大学等单位的领导和专家为培训班授课。授课老师培训内容涉及种子贸易规则、种子检验信息化、国际种子检验技术发展动态的有关前沿信息等,重点培训了种子标签办法与二维码应用、新型种子检验仪器设备原理与操作、SNP技术研究与应用进展等内容,对种子企业的质量管理经验进行了交流和探讨。  这次培训班,是今年新《种子法》及相关配套规章出台以来第一次在种子检验方面的高级别培训,为进一步实施新《种子法》及相关配套规章、加强种子管理部门的质量管理水平和提高种子企业的业务能力发挥积极作用。宁波市种子有限公司、微萌种业有限公司以及省内的勿忘农集团、绍兴市舜达种业有限公司等企业参加了本次培训。

中子伽玛巡测仪相关的方案

  • 种子标准样品库管理软件在种子样品管理中的应用优势
    种质资源库管理系统/种质资源库管理系统软件/种质资源管理系统/种子标准样品库管理软件主要用于小麦、玉米、水稻等作物种质及中间材料等育种资源的信息化管理。咨询种质资源库系统软件|种子标准样品库管理软件
  • 从发芽的小麦种子中提取等量的化学物质及其对黄瓜的抑制作用
    采用响应面方法对发芽的小麦种子中的等离子化合物的微波辅助提取(MAE)进行了优化。在最佳条件下(70℃,功率283W,液固比17mL/g,时间20.0min),对黄瓜种子萌发的抑制率为64.21%± 1.99%。三种主要的对羟基苯甲酸、3-甲氧基-4-羟基肉桂酸和3,5-二甲氧基-4-羟基肉桂酸等三种主要的异黄酮类化合物。3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid)。这些等位素化学物质明显抑制了黄瓜种子和根的生长。在使用等效物处理后,黄瓜的丙二醛含量增加,根的活力和淀粉酶活性下降。G胱甘肽含量、G胱甘肽过氧化物酶和G胱甘肽转移酶的活性先上升,然后随着异丙醇化合物浓度的增加而下降。这些结果表明,从发芽的小麦种子中提取的提取物可以通过影响黄瓜的生理和生物化学过程来抑制黄瓜的生长。
  • 高光谱成像检测小麦、玉米种子活力
    种子是农业的基础。种子的活力是种子质量的关键因素,与生物和非生物胁迫,萌发的抗性密切相关。准确的种子活力检测方法对种子公司和农民来说非常重要。根据国际种子测试协会(ISTA)规则确定种子活力的传统方法包括染色,电导率测试,免疫测定和发芽试验。然而,它们是劳动密集型,耗时且具有破坏性,这些方法还受到人为因素的影响。因此,必须开发非破坏性,高度敏感的方法,以确保现代农业工业的作物种子的测量速度、生存力和发芽率。高光谱成像技术,就是以非破坏性的方式对有活力和无活力的作物种子进行检测和分类。

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  • 煤的中子瞬发伽玛能谱分析

    煤的中子瞬发伽玛能谱分析   20世纪90年代初,我国某大型钢铁公司为正在建设中的京九铁路生产的一批钢轨,由于硫含量超标而全部退货,损失很大。因为硫含量超标的钢发脆,用在铁路上可能会造成重大事故。  钢中硫含量为什么超标呢?问题出在进入炼焦炉的煤的质量上。煤中硫含量如果超过千分之一,所炼出的焦炭硫含量也就超标。用这样的焦炭炼出的钢也就不会合格了。  要保证钢轨质量,就必须对炼焦所用煤的质量严格把关。  煤中硫含量是可以用化学方法分析测定的。可惜,化学分析太慢,该钢铁公司每天炼焦所用煤要装500节火车厢运来。要对每节车厢的煤作化学分析,来不及。因此,大型钢铁企业很需要建立煤质快速分析方法。  20世纪末,煤质快速分析方法在更大范围内提上了日程。环保要求,大型热电厂所用燃料煤中的硫含量要小于千分之五,否则城市空气中的二氧化硫含量就要超标。  生活在北京市西南远郊区的人们不难发现,近几年来,每天晚上都有许多运煤大卡车在公路上迅跑。原来因为房山区磁家务煤矿产的煤含硫量极低,但发热量差些。将这样的煤与其他煤矿产的含硫量偏高的煤混合使用,就可达到含硫小于千分之五的环境保要求。  北京每天空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量报告表明,近来三级(轻微污染)或使空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量更坏的罪魁祸首大多是“可吸入颗粒物”。二氧化硫含量经常是优良的一、二级,只有极少数日子才是三级。这其中就有发电厂用低硫煤的贡献。  我国现有600多个市(包括县级市),其中大多数靠燃煤的热电厂供电。这些热电厂大多需要陆续安装煤质快速分析装置以达到环保要求。这是我国特有的国情,因为我国是燃煤大国。发达国家大多烧石油。  发达国家的大型铝厂、大型水泥厂、钢厂等近年来用中子瞬发伽玛能谱仪在生产流水线上对原料的元素成分作在线分析以保证产品的质量,同时也可用于煤质分析。  中子瞬发伽玛能谱仪由中子源、伽玛射线能谱仪、物料传送系统、射线屏蔽准直系统、控制与剂量安全系统等部分组成。其基本原理是,中子与物料中的各种元素的原子核作用,使原子核处于激发状态。这些激发态的寿命很短,即刻发射出特征伽玛射线。不同类的原子核发出来不同能量的伽玛射线。特征伽玛射线的强度与物料中该种原子核的含量成正比。这与光谱分析相仿,不同元素的原子发射出不同能量(波长)的光。两者差别只是发出光子的能量不同,光谱分析的可见光子能量只有几电了伏,而伽玛光子的能量是兆电子伏左右。再就是激发方式不同,光谱分析的激发源是加热燃烧,伽玛能谱分析的激发源是中子。  为什么用中子去轰击物质呢?因为物料是大块物质,用中子才能穿透到大块物质的深部。  瞬发伽玛能谱分析所用中子源有二类。一是锎-252自发裂变源。锎-252是人造的,原子序数高达98。它会自动分裂成两个较轻的原子核,同时放出3个中子。它的半衰期是2.64年,即10000个锎-252原子核经2.64年后就只剩5000个了。锎自发裂变中子的平均能量是2.4兆电子伏。另一类是中子管。中子管是小型的真空密封式加速器。由一个质子与一个中子组成的氘原子核加速到10万电子伏左右,打到由一个质子与二个中子组成的氚原子核上。氘氚核反应变成一个中子与一个氦核。中子的能量是14兆电子伏。  锎源发出的中子与煤中各种原子核碰撞后损失能量(这一过程叫做慢化),很快就成为能量只有0.0253电子伏左右的热中子。所谓“热” 中子,就是其速度与周围物质的气体分子运动速度平衡的中子。室温时,其速度是2200米/秒。热中子在物质中扩散,然后被某原子核俘获吸收。中子从产生到被吸收的时间一般是数百毫秒。热中子被原子核吸收后立刻又发射出特征伽玛射线。这种伽玛射线叫做俘获伽玛射线,打到伽玛谱仪的探测器上就被记录下来。从中子的产生到俘获伽玛射线的产生不到1秒的时间,所以叫做“瞬发伽玛”。  锎源的中子能量不高,较易屏蔽,而且运行维护简单。用锎源的瞬发伽玛分析装置可以测得煤中的硫含量与灰分含量。关于灰分,仪器直接测得的是钙、硅、镁、铁等元素的含量,再按其各自的氧化物计算,即得到灰分含量,因为灰分就是这些氧化物的总和。  由于氧和碳的热中子俘获概率极低,用此方法测不到煤中氧和碳的总量。氢的热中子俘获概率较高,容易测到其俘获伽玛(2.2兆电子伏),但由于通常用石蜡、聚乙烯或水作屏蔽物质,周围物质产生的氢俘获伽玛本底太强,很难测准煤中氢的贡献,因而得不到煤中的水含量。要测水含量还要加别的装置。  近年来开展起来用用中子管作源的瞬发伽玛谱仪系统,除了利用中子慢化后产生的俘获伽玛测定硫和灰分含量以外,还可以直接测得煤中碳与氧的总量,因为14兆电子伏的快中子可以与碳和氧核发生非弹性碰撞,使碳和氧核分别激发到4.43与6.13兆电子伏的激发态,并迅速退激发到基态而发射出4.43与6.13兆电子伏的特征伽玛射线。总碳量决定了煤的发热量,而总氧量减去灰分中的氧量就是煤中水的含氧量,由此可以得到煤中含水量。  用中子管比之用锎源的优点是可以得到煤质的更全面的数据。缺点是14兆电子伏的中子的屏蔽准直装置比较庞大,运行维护复杂,所用中子管必需是长寿命的优质品,所用探测器也需有较强的抗辐照损伤的能力。  我国南京某单位于20世纪90年代中期,与国外同期独立开发了用锎源的瞬发伽玛能谱分析系统,分析钢厂的煤,对硫含量与灰分含量的测定达到了使用要求,但未能完成煤中水分测定。  20世纪90年代后期至今,南京另一单位进行了电厂用煤的中子管瞬发伽玛分析系统开发研究,并在此基础上与法国某公司合作开发研究,并在此基础上与法国某公司合作开发实用装置。  21世纪初,长春某单位又用其自制中子管开发出电厂用煤的瞬发伽玛分析系统,正在电厂试用。  由当前市场需求推动的中子瞬发伽玛能谱分析装置必将在我国生根、开花,结出丰硕成果,为经济建设和环保作出应用的贡献。

  • 煤的中子瞬发伽玛能谱分析

    煤的中子瞬发伽玛能谱分析中国原子能科学研究院老科协孙汉城  20世纪90年代初,我国某大型钢铁公司为正在建设中的京九铁路生产的一批钢轨,由于硫含量超标而全部退货,损失很大。因为硫含量超标的钢发脆,用在铁路上可能会造成重大事故。  钢中硫含量为什么超标呢?问题出在进入炼焦炉的煤的质量上。煤中硫含量如果超过千分之一,所炼出的焦炭硫含量也就超标。用这样的焦炭炼出的钢也就不会合格了。  要保证钢轨质量,就必须对炼焦所用煤的质量严格把关。  煤中硫含量是可以用化学方法分析测定的。可惜,化学分析太慢,该钢铁公司每天炼焦所用煤要装500节火车厢运来。要对每节车厢的煤作化学分析,来不及。因此,大型钢铁企业很需要建立煤质快速分析方法。  20世纪末,煤质快速分析方法在更大范围内提上了日程。环保要求,大型热电厂所用燃料煤中的硫含量要小于千分之五,否则城市空气中的二氧化硫含量就要超标。  生活在北京市西南远郊区的人们不难发现,近几年来,每天晚上都有许多运煤大卡车在公路上迅跑。原来因为房山区磁家务煤矿产的煤含硫量极低,但发热量差些。将这样的煤与其他煤矿产的含硫量偏高的煤混合使用,就可达到含硫小于千分之五的环境保要求。  北京每天空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量报告表明,近来三级(轻微污染)或使空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量更坏的罪魁祸首大多是“可吸入颗粒物”。二氧化硫含量经常是优良的一、二级,只有极少数日子才是三级。这其中就有发电厂用低硫煤的贡献。  我国现有600多个市(包括县级市),其中大多数靠燃煤的热电厂供电。这些热电厂大多需要陆续安装煤质快速分析装置以达到环保要求。这是我国特有的国情,因为我国是燃煤大国。发达国家大多烧石油。  发达国家的大型铝厂、大型水泥厂、钢厂等近年来用中子瞬发伽玛能谱仪在生产流水线上对原料的元素成分作在线分析以保证产品的质量,同时也可用于煤质分析。  中子瞬发伽玛能谱仪由中子源、伽玛射线能谱仪、物料传送系统、射线屏蔽准直系统、控制与剂量安全系统等部分组成。其基本原理是,中子与物料中的各种元素的原子核作用,使原子核处于激发状态。这些激发态的寿命很短,即刻发射出特征伽玛射线。不同类的原子核发出来不同能量的伽玛射线。特征伽玛射线的强度与物料中该种原子核的含量成正比。这与光谱分析相仿,不同元素的原子发射出不同能量(波长)的光。两者差别只是发出光子的能量不同,光谱分析的可见光子能量只有几电了伏,而伽玛光子的能量是兆电子伏左右。再就是激发方式不同,光谱分析的激发源是加热燃烧,伽玛能谱分析的激发源是中子。  为什么用中子去轰击物质呢?因为物料是大块物质,用中子才能穿透到大块物质的深部。  瞬发伽玛能谱分析所用中子源有二类。一是锎-252自发裂变源。锎-252是人造的,原子序数高达98。它会自动分裂成两个较轻的原子核,同时放出3个中子。它的半衰期是2.64年,即10000个锎-252原子核经2.64年后就只剩5000个了。锎自发裂变中子的平均能量是2.4兆电子伏。另一类是中子管。中子管是小型的真空密封式加速器。由一个质子与一个中子组成的氘原子核加速到10万电子伏左右,打到由一个质子与二个中子组成的氚原子核上。氘氚核反应变成一个中子与一个氦核。中子的能量是14兆电子伏。  锎源发出的中子与煤中各种原子核碰撞后损失能量(这一过程叫做慢化),很快就成为能量只有0.0253电子伏左右的热中子。所谓“热” 中子,就是其速度与周围物质的气体分子运动速度平衡的中子。室温时,其速度是2200米/秒。热中子在物质中扩散,然后被某原子核俘获吸收。中子从产生到被吸收的时间一般是数百毫秒。热中子被原子核吸收后立刻又发射出特征伽玛射线。这种伽玛射线叫做俘获伽玛射线,打到伽玛谱仪的探测器上就被记录下来。从中子的产生到俘获伽玛射线的产生不到1秒的时间,所以叫做“瞬发伽玛”。  锎源的中子能量不高,较易屏蔽,而且运行维护简单。用锎源的瞬发伽玛分析装置可以测得煤中的硫含量与灰分含量。关于灰分,仪器直接测得的是钙、硅、镁、铁等元素的含量,再按其各自的氧化物计算,即得到灰分含量,因为灰分就是这些氧化物的总和。  由于氧和碳的热中子俘获概率极低,用此方法测不到煤中氧和碳的总量。氢的热中子俘获概率较高,容易测到其俘获伽玛(2.2兆电子伏),但由于通常用石蜡、聚乙烯或水作屏蔽物质,周围物质产生的氢俘获伽玛本底太强,很难测准煤中氢的贡献,因而得不到煤中的水含量。要测水含量还要加别的装置。  近年来开展起来用用中子管作源的瞬发伽玛谱仪系统,除了利用中子慢化后产生的俘获伽玛测定硫和灰分含量以外,还可以直接测得煤中碳与氧的总量,因为14兆电子伏的快中子可以与碳和氧核发生非弹性碰撞,使碳和氧核分别激发到4.43与6.13兆电子伏的激发态,并迅速退激发到基态而发射出4.43与6.13兆电子伏的特征伽玛射线。总碳量决定了煤的发热量,而总氧量减去灰分中的氧量就是煤中水的含氧量,由此可以得到煤中含水量。  用中子管比之用锎源的优点是可以得到煤质的更全面的数据。缺点是14兆电子伏的中子的屏蔽准直装置比较庞大,运行维护复杂,所用中子管必需是长寿命的优质品,所用探测器也需有较强的抗辐照损伤的能力。  我国南京某单位于20世纪90年代中期,与国外同期独立开发了用锎源的瞬发伽玛能谱分析系统,分析钢厂的煤,对硫含量与灰分含量的测定达到了使用要求,但未能完成煤中水分测定。  20世纪90年代后期至今,南京另一单位进行了电厂用煤的中子管瞬发伽玛分析系统开发研究,并在此基础上与法国某公司合作开发研究,并在此基础上与法国某公司合作开发实用装置。  21世纪初,长春某单位又用其自制中子管开发出电厂用煤的瞬发伽玛分析系统,正在电厂试用。  由当前市场需求推动的中子瞬发伽玛能谱分析装置必将在我国生根、开花,结出丰硕成果,为经济建设和环保作出应用的贡献。

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