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插入型中子水分计响应的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
文章叙述了采用三组扩散理论模型研究了插入型中子计测量球团料水分的响应问题。对不同密度和氯分的料进行了数值计算和实验标定。在4—14wt%水分范围内,计数率随水分增大而线性增大。密度变化1%对水分测量值的影响为0.12wt%,氯分变化1wt%的影响为2wt%。理论计算结果经效率修正后与实验测量结果相符合。 相似文献
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高精度中子水分计的研制 总被引:1,自引:1,他引:0
叙述了高精度中子分计(插入型)的原理,结构和标定试验。经鉴定,该计测焦炭水分的范围为2%-12%(质量厚分含量),精度<0.5%。上海梅山冶金公司炼铁厂试用该计,经济效益显著。 相似文献
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采用中子扩散理论计算了插入型中子计的块煤水分响应.该中子计是由点状中子源(241Am-Be)和面型探测器(Li玻璃)组成的.计算结果表明:短源距时热中子注量率分布随水分增加而增大,长源距时则相反.当源距为10 cm时,水分响应是线性的,其相关系数>0.993 0. 相似文献
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介绍了一种新型结构的中子水分计,包括水分响应曲线的理论计算、实验研究结果,并给出了系统的实验标定曲线和现场校正系数。 相似文献
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采用中子扩散理论计算了插入型中子计的块煤水分响应.该中子计是由点状中子源(241Am-Be)和面型探测器(Li玻璃)组成的.计算结果表明短源距时热中子注量率分布随水分增加而增大,长源距时则相反.当源距为10 cm时,水分响应是线性的,其相关系数>0.993 0. 相似文献
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利用重水反应堆水平孔道热中子对熔融织构生长(Melt-Textured Growth)的YBa_2Cu_3O_(7-y)和GdBa_2Cu_3O_(7-y)超导材料进行辐照研究。前者共8个样品,热中子注量为3.7×10~(11)-1.4×10~(17)cm~(-2);后者共6个样品热中子注量为5.2 ×10~(13)-4.7×10~(16)cm~(-2)。样品辐照前后,用移动样品磁强计测量其磁滞回线并推算出临界电流密度进行比较。YBCO结果表明,当热中子注量大于10~(17)cm~(-2)时,J_c可增加一倍以上。GdBCO样品也有明显增加。在上述热中子注量范围内,J_c值增量随辐照注量增加而增加,并且高场时增加值比低场时更大。这可能是由于随着辐照注量增加,缺陷增多,钉扎中心密度增加,两钉扎中心的相对距离减小。这更有利于高场下的钉扎作用。 相似文献
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利用诱发裂变随机中子场下的几率细致平衡主方程,讨论了中子源多中子发射对有源符合中子法测量带来的影响。 相似文献
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A sand sample collected at the foot of Flaming Mountain was studied further. On the basis of the change in the relative intensity after heat treatment, one of the sextets observed in its Mossbauer spectrum at liquid nitrogen temperature was ascribed to goethite. This result provides a useful information on the geological history of the region where the mountain is located. 相似文献
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针对球形不锈钢电离室,开展了一系列实验研究,包括不同充气气体及其不同气压条件下的电离室的能量响应及单位压力灵敏度等。实验气体包括氦气、氮气、氩气、氪气和氙气,原子序数从2到54;充气气压从4kPa到1000kPa;照射射线能量从33keV到1.25MeV。研究结果表明:1)对不锈钢电离室,在充氙气时最灵敏,在相同充气压力下,对137^Cs源和低能射线(83keV)照射,充氙电离室的灵敏度约分别为充氩电离室的5.6倍和55倍;但在实验中发现,对充氙气电离室的灵敏度随压力变化曲线,当射线能量超过205keV时,在计示O.2个大气压处存在拐点,还有待进一步分析。2)从能量响应来看,充氩的最好,充氙的最差,充氦和氮的居中且两者大致相同。 相似文献
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在一起镅—铍中子源事故中,有14人受到内外混合照射。照后初期对6名受照者进行了染色体畸变分析并估算其生物剂量。结果生物剂量与理物剂量相当接近,盗源者生物剂量为96.3~127.8mGy,物理剂量为121mGy,其他人员生物剂量和物理剂量在1~30mGy之间。 在事故后一年半时,用稳定性畸变分析方法,分析了14例受照者的染色体畸变,结果受照组仍明显高于对照组。 相似文献
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文章叙述了用4πβ-γ符合仪器测量金箔的活性,求得所测中子场的绝对中子注量率,然后对固体径迹探测器进行刻度。由于将几个因子归并为一个简单系数,简化了公式,用时十分方便。本方法适用于任何厚度的裂变源。 相似文献