Detektering av kärnstrålning

kärnkraft (1)(1)

Lösning för upptäckt av kärnstrålning

Detektering, övervakning och karakterisering av kärnmaterial kommer att vara en viktig utmaning för detta årtionde.Vårt mål är att tillhandahålla de mest pålitliga lösningarna för detektionsvärlden.

Problem med upptäckt av kärnstrålning:

De flesta tillämpningar för strålningsdetektering mötte liknande utmaningar, inklusive:

Källidentifiering: Det finns många olika strålningskällor (konstnärligt och naturligt förekommande).Förmågan att inte bara upptäcka strålning utan också identifiera källan är nyckeln.
Bakgrundsavvisning: Strålning från kosmisk och annan bakgrund är alltid närvarande och måste särskiljas från källor av intresse.
Tillgänglighet av detektionsmaterial: Många vanliga detektionsmaterial, som He-3, är sällsynta och endast tillgängliga i ett begränsat utbud.
Säkerhet: Ett antal detektormaterial är giftiga, frätande eller på annat sätt farliga.
Skalbarhet: Enkelt uttryckt, ju större detektorn är, desto snabbare kan en källa detekteras.
Kostnad: Några av de bästa detektormaterialen är extremt dyra på grund av komplexiteten i deras produktionsprocess eller deras begränsade tillgänglighet.

Vad Kinheng kan erbjuda:
Kinheng har kapacitet för alla tillgängliga serielösningar, Vi kan tillhandahålla Scintillator +PMT montering SD-seriemodul, Scintillator+PMT+DMCA-lösning, Scintillator+PMT+HV+förförstärkare +Signal, Scintillator+SiPM-detektor, Scintillator +PD-detektor, CZT-halvledare för strålningsdetektering.Vi har hela lösningen för denna industri inklusive PCB-kort.

Med utgångspunkt från fältet grundläggande materialvetenskap kom vi fram till ett helt nytt tillvägagångssätt för strålningsdetektering.
Vår plattformsteknik möjliggör ett antal unika lösningar på flera marknader, baserade på följande grundmaterial:

NaI(Tl)-detektor:
KINHENG tillhandahåller alla seriedimensioner för NaI(Tl) scintillatormaterial i olika applikationer, vårt tillgängliga dimensionsområde är Dia10mm till Dia200mm nakna kristaller tillgängliga.FWHM-intervall: 7%-8,5% @Cs137 662Kev
Dessutom kan vi tillhandahålla anpassningstjänsten i olika skarpa kristaller inklusive cylinder, kubisk, slutbrunn, sidofönsterinkapsling.Under de senaste decennierna är NaI(Tl)-scintillatorer huvudsakligen material för detektering av kärnstrålning i världen på grund av dess goda FWHM, billigaste kostnad, stabilitet etc.
Kinheng tillhandahåller även Kristallmonteringsservice, inklusive Crystal+PMT+Housing,+ Shielding+ BNC single+HV+MCA-montering.

CsI(Tl)-detektor:
CsI(Tl)-scintillator är bra för handhållning, bärbar detektor.vi kan tillhandahålla mm intervalldimension av detta material.Cubic och cylinder Sharpe finns.Den har odlats med Czochralskis odlingsmetod, enhetligheten, FWHM, ljuseffekten är mycket bättre än Bridgmans temperaturförändringsteknik.Dimensionsområden är tillgängliga 1×1×1 mm, 1”×1”×1”, 3”×3”×3”, 3”×3”×12”, Dia10mm till upp till Dia300mm.
FWHM-intervall: 6,5%-7,5% @Cs137 662Kev
Kinheng tillhandahåller även monteringsmekaniker inklusive CsI(Tl)+TiO2 COATING+ SiPM ELLER PD.

CsI(Na)-detektor:
För det mesta används CsI(Na)-detektorer i oljeindustrin (MWD/LWD), på grund av dess höga ljusutbyte, låga kostnad, tillgängliga dimensioner Dia2”, 300 mm längd.

CLYC:Ce-detektor:
För neutrondetektering kan vi tillhandahålla CLYC:Ce för att möta kundernas krav.På grund av isotopen har Li hög detektionseffektivitet för neutroner.Mått tillgängligt är Dia25mm.
FWHM-intervall: 5%max @Cs137 662Kev, Eller 252CF-källa.

GAGG:Ce-detektor:
Vi kan tillhandahålla Dia60x180mm GAGG göt, enligt olika applikationer är anpassade dimensioner fungerande.

Introduktion

KHD-1 scintillationsdetektor är en ny generation γ-strålemätningsanordning.Kombinerat med blykammare och Multi-channel Analyzer (MCA) för att bilda energispektrometer, allmänt använd i svaga radioaktivitetsanalysfält, såsom byggmaterial, mat, geologi etc.

KHD-1 scintillationsdetektors fördel inklusive kompakt struktur, enkel användning, låg bakgrund, utmärkt energiupplösning, stabil uteffekt, hög tillförlitlighet, hållbarhet och hög detektionseffektivitet.

Egenskaper

Specifikation

Räckvidd

Enhet

Scintillator effektiv storlek

φ50 X 50

mm

Inspänning

11,5 ~ 12,5

V

Ingångsström

≤60

mA

Utgångspolaritet

Positiv polaritet

-

Utgångsamplitud (MAX)1)

9

V

Utgångsamplitud (YPE)2)

1

V

Upplösning (Cs137) 3)

≤8,5

%

Bakgrundsräknehastighet (30kev~3Mkev)

≤250

min-1

Arbetstemperatur

0℃ ~ +40

Förvaringstemperatur

-20 ~ 55

Fuktighet

≤90

%

Anmärkningar:
1. Detektorsignalen överskrider detta värde, en trunkering kommer att inträffa.
2. Signalamplituden är vanligtvis mindre än 1V vid spektrumanalys.
3. Värdet mäts när detektorn är förvärmd i 10 minuter, räknehastigheten inom 1000, totala räknetalet är mindre än 105 i Cs137-topp.

Arbetsprincip

kärnkraft (1)

Gränssnitt

kärnkraft (2)(1)

Gränssnitt

Kabeldragning

Ledningsdefinition

BNC

Koaxialkabel

Signallinje

DB9

Trippelkärnig skärmtråd

2:+12V, 5:-12V, 9:GND

SHV

Enkelkärnig skärmtråd

Högspänning 0 ~ 1250V

SIPM optisk modul

Introduktion

KHD-3 SIPM scintillationsdetektor är en genererande γ-strålemätningsenhet.Kombinerat med blykammare och Multi-channel Analyzer (MCA) för att bilda energispektrometer, allmänt använd inom svag radioaktivitetsanalys, såsom byggmaterial, mat, geologi etc.

KHD-3 SIPM-scintillationsdetektors fördel inklusive kompakt struktur, enkel användning, låg bakgrund, utmärkt energiupplösning, stabil uteffekt, hög tillförlitlighet, hållbarhet och hög detekteringseffektivitet.

Egenskaper

Specifikation

Räckvidd

Enhet

Scintillator effektiv storlek

φ50 X 50

mm

Inspänning

+12V, -12V

V

Ingångsström

≤10

mA

Utgångspolaritet

Positiv polaritet

-

Utgångsamplitud (MAX)1)

6

V

Utgångsamplitud (TYPE)2)

1

V

Upplösning(Cs137)3)

≤8,5

%

Bakgrundsräknehastighet (30kev~3Mkev)

≤200

min-1

Arbetstemperatur

0℃ ~ +40

Förvaringstemperatur

-20 ~ 55

Fuktighet

≤90

%

Anmärkningar:
1. Detektorsignalen överskrider detta värde, en trunkering kommer att inträffa.
2. Signalamplituden är vanligtvis mindre än 1V vid spektrumanalys.
3. Värdet mäts när detektorn är förvärmd i 10 minuter, räknehastigheten inom 1000, totala räknetalet är mindre än 105 i Cs137-topp.Upplösningen är relaterad till antalet kopplade SIPM, ju fler SIPM-kvantiteter, desto bättre energiupplösning.

Arbetsprincip

kärnkraft (2)

Gränssnitt

kärnkraft (3)

Gränssnitt

Kabeldragning

Ledningsdefinition

Vattentät självlåsande plugg

Koaxialkabel

1: +12V

2: GND

3: -12V

4: Offset spänning

5: Signal

6: Temperaturgränssnitt