便携式α、β表面污染测量仪的制作方法

文档序号:8411319阅读:532来源:国知局
便携式α、β表面污染测量仪的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种射线污染测量仪器,具体为一种便携式α、β表面污染测量仪。
【背景技术】
[0002]人们大量使用的辐射源大多是多种辐射的发射体,核电站或核设施泄露出来的131K137Cs以及超铀元素等都会发出α或β辐射,地壳中的氡气会发出α辐射,这些物质很容易沾污在人体或其他物体的表面,污染人体、物体、环境。目前对α、β射线污染测量所使用的辐射探测器多采用GM管、闭气正比计数管等,探测面积小,灵敏度比较低。仪器多采用二次仪表和探头分离的设计,不利于便携。
[0003]涂有ZnS的塑料闪烁体探测器与GM管等相比,可以更好的排除Y对于α、β的测量影响,同时能够很好的甄别α、β,达到较高的探测效率。而且一体化设计的α、β表面污染仪,结构紧凑,重量轻、便携。

【发明内容】

[0004]本发明在于提供一种一体化设计,体积小,重量轻,携带方便,测量面积大,灵敏度高的的便携式α、β表面污染测量仪。
[0005]本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:
[0006]一种便携式α、β表面污染测量仪,包括α、β探头和控制系统;所述α、β探头的信号输出端与所述控制系统的信号输入端连接。
[0007]所述α、β探头由屏蔽外壳、避光层、复合探测元件、光导、光电倍增管和前置放大器构成,所述避光层、复合探测元件、光导、光电倍增管和前置放大器设置在所述屏蔽外壳内,所述避光层、复合探测元件、光导、光电倍增管和前置放大器相互依次连接,所述前置放大电路的输出端与所述控制系统的信号输入端连接。
[0008]所述避光层采用双面镀铝聚酯薄膜,双面镀铝聚酯薄膜厚度1-10 μ m,双面镀铝聚酯薄膜双面镀铝层的厚度为0.01-3 μ m。
[0009]所述复合探测元件为一塑料闪烁体,所述塑料闪烁体的长度为50-500mm,宽度50-300mm,厚度0.2_5mm,所述塑料闪烁体靠近避光层的一面涂有ZnS (Ag),ZnS (Ag)的厚度为 l_30mg.cm 2o
[0010]所述光导采用空气,所述屏蔽外壳内与光导接触部分涂氧化镁,作为反射层,屏蔽外壳采用铝制的屏蔽外壳。
[0011]在本发明的一个实施例中,所述控制系统由放大器、成形电路、甄别器、控制器、显示器、高压电源和低压电源构成,所述放大器的信号输入端与所述α、β探头的信号输出端连接,所述放大器的信号输出端依次连接成形电路、甄别器、控制器、显示器,所述低压电源分别与α、β探头、放大器、成形电路、甄别器、控制器、显示器和高压电源连接,所述高压电源与所述α、β探头连接。
[0012]进一步,所述低压电源为三节5号可充电镍锌电池。
[0013]本发明所提供的便携式α、β表面污染测量仪可同时测量α、β两种射线污染,并区分两种射线,方便的显示现场污染水平,仪器灵敏度高,重量轻,使用方便。
【附图说明】
[0014]图1为本发明的表面污染仪的结构示意图;
[0015]图2为本发明的表面污染仪的α、β探头的结构示意图;
[0016]图3为本发明的表面污染仪的控制系统结构框图。
【具体实施方式】
[0017]为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本发明。
[0018]如图1所示,本发明的便携式α、β表面污染测量仪,它包括α、β探头10和控制系统20 ; α、β探头10的信号输出端与控制系统20的信号输入端连接,由控制系统20对α、β探头的信号进行处理。
[0019]如图2所示,α、β探头10由屏蔽外壳11、避光层12、复合探测元件13、光导14、光电倍增管15和前置放大电路16构成;避光层12、复合探头元件13、光导14、光电倍增管15和前置放大电路16设置在屏蔽外壳11内,避光层12、复合探测元件13、光导14、光电倍增管15和前置放大电路16互相依次连接,前置放大电路16的输出端连接控制系统20的信号输入端。
[0020]α、β探头10中的避光层12采用双面镀铝聚酯薄膜,双面镀铝聚酯薄膜厚度1-10 μ m,双面镀铝聚酯薄膜两面的镀铝层的厚度为0.01-3 μ m。复合探测元件13为一薄的塑料闪烁体,该塑料闪烁体的长度为50-500mm,宽度50-300mm,厚度0.2_5mm,在塑料闪烁体靠近避光层12的一面涂有ZnS(Ag),ZnS(Ag)的厚度为l_30mg.cm_2。光导14采用空气,屏蔽外壳11内与光导接触部分涂氧化镁,作为反射层。屏蔽外壳11采用铝制的屏蔽外壳。
[0021]如图3所示,控制系统20由放大器21、成形电路22、甄别器23、控制器24、显示器25、高压电源26、低压电源27构成,放大器21的信号输入端连接α、β探头10的信号输出端,从α、β探头10输出来的信号经过放大器21放大后,进入成形电路22进行成形,再进入甄别器23进行甄别,经过甄别的信号进入控制器24,控制器24进行数据处理、显示、存储和报警等控制,数据通过显示器25显示;低压电源27分别与α、β探头10、放大器21、成形电路22、甄别器23、控制器24、显示器25、高压电源26连接供电,低压电源27为三节5号1.2V可充电镍氢电池,高压电源26与α、β探头10连接供电,提供900V电压。
[0022]实施例1
[0023]在本实施例中,α、β探头10中的复合探测元件13采用涂有ZnS(Ag)的塑料闪烁体薄膜,塑料闪烁体为10mmX 170mm,厚度为0.7mm, ZnS (Ag)的厚度为6mg.cm_2。避光层12采用双面镀铝聚酯薄膜,镀铝层的厚度为0.5 μ m,双面镀铝聚酯薄膜厚度为6 μ m。
[0024]通过相应的实验测量,测得的α、β本底分别约为0.1cps和15cps,能正确测定天然本底α、β水平。仪器灵敏度高,重量约为800g,实现了便携的优点。
[0025]实施例2
[0026]在本实施例中,α、β探头10中的复合探测元件13采用涂有ZnS(Ag)的塑料闪烁体薄膜,塑料闪烁体为10mmX 100mm,厚度为0.5mm, ZnS (Ag)的厚度为8mg.cm_2。避光层12采用双面镀铝聚酯薄膜,镀铝层的厚度为I μ m,聚酯薄膜厚度为5 μ m。
[0027]通过相应的实验测量,测得的α、β本底分别约为0.07cps和8cps。仪器重量约为650g,使用方便。
[0028]以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
【主权项】
1.一种便携式α、β表面污染测量仪,包括α、β探头和控制系统,所述α、β探头的信号输出端与所述控制系统的信号输入端连接,所述α、β探头由屏蔽外壳、避光层、复合探测元件、光导、光电倍增管和前置放大器构成,所述避光层、复合探测元件、光导、光电倍增管和前置放大器设置在所述屏蔽外壳内,所述避光层、复合探测元件、光导、光电倍增管和前置放大器相互依次连接,所述前置放大电路的输出端与所述控制系统的信号输入端连接,其特征在于,所述复合探头元件为一塑料闪烁体,塑料闪烁体靠近避光层的一面涂有ZnS(Ag);所述避光层为双面镀铝聚酯薄膜,所述光导为空气,所述屏蔽外壳内与所述光导接触部分涂氧化镁,作为反射层。
2.如权利要求1所述的便携式α、β表面污染测量仪,其特征在于,所述塑料闪烁体的长度为 50-500mm,宽度 50-300mm,厚度 0.2_5mm,所述 ZnS(Ag)的厚度为 l_30mg.cnT2。
3.如权利要求1所述的便携式α、β表面污染测量仪,其特征在于,所述双面镀铝聚酯薄膜厚度1-1Oym,镀铝层的厚度为0.01-3 μ m。
4.如权利要求1所述的便携式α、β表面污染测量仪,其特征在于,所述控制系统由放大器、成形电路、甄别器、控制器、显示器、高压电源和低压电源构成,所述放大器的信号输入端与所述α、β探头的信号输出端连接,所述放大器的信号输出端依次连接成形电路、甄别器、控制器、显示器,所述低压电源分别与α、β探头、放大器、成形电路、甄别器、控制器、显示器和高压电源连接,所述高压电源与所述α、β探头连接。
5.如权利要求4所述的便携式α、β表面污染测量仪,其特征在于,所述低压电源为三节5号可充电镍锌电池。
【专利摘要】本发明公开一种便携式α、β表面污染测量仪,包括α、β探头和控制系统,α、β探头采用涂有ZnS(Ag)的塑料闪烁体作为探测元件,双面镀铝聚酯薄膜作为避光层,空气为光导。本发明的便携式α、β表面污染测量仪采用一体化设计,测量面积大,灵敏度高,结构紧凑,重量轻,携带方便。
【IPC分类】G01T1-16
【公开号】CN104730561
【申请号】CN201310724605
【发明人】范祥祥, 张燊, 汪加龙, 严小华, 孙刚, 赵文渊, 徐强, 陈永林
【申请人】上海新漫传感技术研究发展有限公司
【公开日】2015年6月24日
【申请日】2013年12月24日
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