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文章介绍飞行时间法测量中子能谱的基本原理,给出脉冲堆热柱孔道飞行时间谱测量实验的系统设计及时间谱测量结果,利用自行研制的解谱程序求解飞行时间法测量的热柱孔道热中子能谱分布。结果表明,测量能谱较ThermalMaxwellian理论谱偏软,谱峰对应的中子能量为(24.8±7.2)meV。
含氢介质内中子能谱测量      能谱测量  dT中子        2008/12/11
建立了直径34cm的含氢慢化球和含氢慢化球与24cm×30cm聚乙烯圆柱组合的2种基准装置,加速器的d T中子入射到含氢慢化介质,用18mm×20mm的晶体闪烁探测器测量了2种实验装置内不同位置的1MeV以上的中子能谱,并处理成不同能量阈值的中子数。在0.95置信水平下,本测量方法的不确定度为4.8%。
利用自制的多球谱仪测量了某核动力反应堆安全壳内外的中子能谱和剂量当量率。对安全壳外测量 ,中心探测器为球形3 He正比计数管 ;对安全壳内测量 ,中心探测器为球形金箔。系统的响应函数用MCNP程序计算 ,解谱程序为MIEKEB。为验证系统响应函数计算的准确性 ,进行了一些实验测量 ,并与理论计算结果进行了比较。结果表明 ,测量结果与计算结果在不确定度范围内相吻合。
一、引言核化学通过观察核素的放射性来研究原子核反应和原子核结构,它是放射化学与原子核物理相互渗透的一门交叉学科。早期核化学研究完全依赖于核反应产物的放射化学分离,接着测量它们的放射性。高分辨γ谱仪的出现,使人们有可能不经过化学分离,直接通过γ能谱测量和分析,就可以在同一样品中鉴定一百多个放射性核素。另一方面,随着核科学研究的发展,希望一次实验能得到尽可能多的核反应讯息,研究工作也不能依赖于一
本文叙述了测量能量范围为几个至几百个电子伏的机械选择器中子能谱仪。为了检验仪器,在分辨率为0.5微秒/米的条件下,试测了银的全截面。
为进行γ能谱分析,需要减少、抑制放射性计数的统计涨落。针对常用平滑滤波方法中存在的不足,使用小波变换的方法对复杂的γ能谱进行平滑滤波,获得了令人满意的效果。这更有助于精确找出全部的全能峰的峰位和计算全能峰的面积,使得γ能谱的分析更为精确。
启明星1号装置是我国研究ADS次临界中子学的一个快热耦合系统。本文用离散坐标法的程序TWODANT对启明星1号装置能谱进行分析计算。计算结果表明,启明星1号装置具有比较硬的中子能谱,可用以进行有关ADS的研究。
介绍了将核辐射能量信号离散化后进行数字极零识别及补偿、基线扣除、低通滤波、脉冲成形和幅度分析等一系列数字化信号的处理方法,将长尾指数衰减信号成形为梯形波或三角波信号。用所述方法对实测波形进行离线处理后的结果表明,所获能谱的能量分辨率好于模拟式多道系统的测量结果。
一、引言 随着原子能事业的发展,铀的需要量在不断地增加,陆地上已探明的铀储量约100万吨,加上低品位矿,其总量不超过300万吨,不能满足世界上对铀的长远需要。而海洋中铀的藏量很大,估计约45亿吨,比陆地藏量大数千倍。尽管每升海水中仅含33微克的
介绍了一种用於多元素分析的高纯锗测井系统相对效率刻度的方法,即所谓“自刻度”方法。这种刻度方法仅依赖於被测对象自身的中子俘获γ射线谱,不需要任何标准样品或模拟刻度井,适用于任何高纯锗探测系统。该文给出了用自刻度方法得到的三个分析结果。
分别采用自适应小波方法和传统的多项式拟合移动平滑方法平滑γ射线能谱 ,在此基础上 ,计算6 0 Co刻度源 1332keV峰的半高宽和2 38U的活度。结果表明 :采用自适应小波方法平滑后的计算结果优于传统方法的结果
在1.2米回旋加速器上利用多道毫微秒飞行时间谱仪试测了能量为4.7及2.5兆电子伏的中子在铁上的散射能谱,定出了铁的第一激发能级数值为0.8兆电子伏。在能量为2.5兆电子伏时,还试测了碳及铀的散射中子能谱。
U~(255)裂变中子的能谱是设计原子反应堆不可缺少的数据,并且也是研究原子核裂变机构的重要资料之一。自我国实验性原子反应堆正式运转以后,我们已有条件来进行这项工作,下面是我们工作的初步结果。 测量方法 利用反应堆放出的热中子打击铀金属片使U~(235)发生裂变,裂变放出的中子用100μ的核-2原子核乳胶来记录并在显微镜下进行测量。当U~(235)的裂变中子进入乳胶后,与乳
本文提出了一种用原子核乳胶测量无定向快中子能谱的新方法:记录中子时使乳胶绕某一固定轴匀速自转;以二面角作为测量反冲质子径迹的选择条件。这样就避免了通常所用“4π法”测量倾角大的径迹所引进的误差。对于单色中子谱,本文还证明了可以由质子积分谱外推来确定平均中子能量,从而避免了通常由质子谱微分求中子谱所引进的误差。
利用核乳胶测量快中子能谱在无γ射线或γ本底较低的情况下是比较容易的,但在强γ本底下,由于γ辐射会在乳胶中产生严重的本底灰雾,使中子在乳胶中产生的反冲质子径迹部分或全部被掩盖,使径迹测量无法进行。毕晓普(G.B.Bishop)等利用在显影液

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