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1.
近年来,航空装备及技术发展迅猛,这给飞机综合保障工作提出了更高的技术要求.就目前来看,飞机综合保障还存在依赖于保障设备、保障设备滞后等问题,但随着各中心技术及新方法的应用,飞机综合保障呈现出了技术综合化、设备信息化、工作仿真化、系统智能化和军民两用化的发展趋势.  相似文献   
2.
在原有工作的基础上,我们又研制了高分辨探测器3~#和4~#,其体积分别为30 cm~3和88 cm~3,对~(60)Co的1.33 MeV之γ射线的能量分辨率分别为1.81 keV和2.29 keV。本文介绍在研制高分辨P型高纯锗同轴探测器中所取得的新进展。  相似文献   
3.
本文报道了高分辨率N型HPGe同轴探测器的研究结果。探索了探测器外侧大面积P+N结的离子注入条件与其反向V—I_L特性的关系。实验证明:在一定的离子能量和束流条件下,较高注入剂量的探测器具有较理想的V—I_L特性——高反偏压和低漏电流。探测器已被用于煤田中子俘获γ能谱测井和油田放射性刻度井测试仪。  相似文献   
4.
本文介绍了研制n型同轴高纯锗探测器的方法及技术。探测器具有薄的(约0.3μm)离子注入p~+外接触,可探测0.005—10MeV的X和γ射线,并具有较高的耐辐射损伤性能,所研制成的探测器灵敏体积约120cm~3,对1.33MeVγ射线:相对效率为24.5%,能量分辨率为2.13keV,峰康比为48.3:1,电子学噪声为1.28keV。  相似文献   
5.
采用~(60)Co和~(152)Eu放射源,测定了灵敏体积为31.6,118.0和221.0cm~8的同轴HPGe探测器的全能峰绝对效率与121.8—1408keV能区内γ射线的能量关系,并用最小二乘法对效率曲线进行了较好的拟合。在极大的灵敏体积范围内,验证了锗探测器效率曲线斜率与其灵敏体积关系的经验公式:S=alogV+b,采用本公式可在小于3%的相对误差范围内,对已知灵敏体积的同轴HPGe探测器的全能峰效率随γ射线能量的变化作出估价。  相似文献   
6.
本文叙述了用斯托克巴格(Stockbarger)法制备CsI(Tl)晶体的过程和晶体的切割加工技术,分析了激活剂在晶体中的含量,研究了不同激活剂含量与晶体对Cs~(137)γ源和Po~(210)α源的光输出及能量分辨率的关系,测量了CsI(Tl)晶体在质子、氘核、α粒子激发下光输出与粒子能量的关系——能量响应。目前,我们所制得CsI(Tl)晶体的最好能量分辨率:对Cs~(137)γ源为9.8%(晶体大小为直径25毫米,高20毫米);对Po~(210)α源为2.9%(晶体大小为直径25毫米,厚1毫米)。所制得的最大晶体为直径40毫米,高50毫米。  相似文献   
7.
锂在锗中的扩散是制备高纯锗探测器n~ 接触的最成熟的方法。采用LiAlH_4热分解法的Li扩散比真空蒸发、电解等方法方便得多,不需要复杂昂贵的机械设备,对任意几何形状样品的扩散都不要严格的掩蔽措施。随着探测技术应用的发展,这种扩散法将会显示出它的优越性和必要性。  相似文献   
8.
本文介绍了P型同轴HPGe探测器的制作方法及其性能,并给出了P型同轴HPCe探测器表面效应的初步结果。研制成的同轴探测器的耗尽体积为34cm~3和98cm~3,对1.33MeVγ射线,能量分辨率分别为2.15keV和2.65keV,相对效率分别为6和19.5%。  相似文献   
9.
近年来,锗和硅核辐射半导体探测器已比较成熟。但是这些探测器有两个缺点:一是由于锗单晶的禁带宽度较小(E_g=0.67电子伏,300°K),而Ge(Li)探测器需要Li补偿,因此,必须保存和工作在液氮温度(77°K);二是由于硅单晶的原子序数低(Z=14),  相似文献   
10.
本文介绍了同轴高纯锗探测器的温度循环试验结果,所研制成的未钝化探测器有好的稳定性,可以多次回温到室温和在室温下较长时间贮存,其性能不变坏。  相似文献   
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