Deteksjon av kjernefysisk stråling

kjernefysisk (1)(1)

Løsning for deteksjon av kjernefysisk stråling

Deteksjon, overvåking og karakterisering av kjernefysiske materialer vil være en sentral utfordring i dette tiåret.Vårt mål er å tilby de mest pålitelige løsningene for deteksjonsverden.

Problemer med deteksjon av kjernefysisk stråling:

De fleste applikasjoner for strålingsdeteksjon møtte lignende utfordringer, inkludert:

Kildeidentifikasjon: Det finnes mange forskjellige strålingskilder (menneskeskapte og naturlig forekommende).Evnen til ikke bare å oppdage stråling, men identifisere kilden er nøkkelen.
Bakgrunnsavvisning: Stråling fra kosmisk og annen bakgrunn er alltid til stede og må skilles fra kilder av interesse.
Tilgjengelighet av deteksjonsmaterialer: Mange ofte brukte deteksjonsmaterialer, for eksempel He-3, er sjeldne og kun tilgjengelig i begrenset antall.
Sikkerhet: En rekke detektormaterialer er giftige, etsende eller på annen måte farlige.
Skalerbarhet: Enkelt sagt, jo større detektoren er, desto raskere kan en kilde oppdages.
Kostnad: Noen av de beste detektormaterialene er ekstremt kostbare på grunn av kompleksiteten i produksjonsprosessen eller begrenset tilgjengelighet.

Hva Kinheng kan tilby:
Kinheng har kapasitet for alle serieløsninger tilgjengelig, Vi kan tilby Scintillator +PMT montering SD-seriemodul, Scintillator+PMT+DMCA-løsning, Scintillator+PMT+HV+forforsterker +Signal, Scintillator+SiPM-detektor, Scintillator +PD-detektor, CZT-halvleder for strålingsdeteksjon.Vi har hele løsningen for disse industrien inkludert PCB-kort.

Fra feltet grunnleggende materialvitenskap kom vi opp med en helt ny tilnærming til strålingsdeteksjon.
Vår plattformteknologi muliggjør en rekke unike løsninger i flere markeder, basert på følgende grunnmaterialer:

NaI(Tl)-detektor:
KINHENG gir alle seriedimensjoner for NaI(Tl) scintillatormateriale i forskjellige applikasjoner, vårt tilgjengelige dimensjonsområde er Dia10mm til Dia200mm nakne krystaller tilgjengelig.FWHM-område: 7%-8,5% @Cs137 662Kev
Dessuten kan vi tilby tilpasningstjenesten i forskjellige skarpe krystaller, inkludert sylinder, kubikk, endebrønn, sidevinduer.I løpet av de siste tiårene er NaI(Tl)-scintillatorer hovedsakelig materialer for kjernefysisk strålingsdeteksjon i verden på grunn av dens gode FWHM, billigste pris, stabilitet etc.
Kinheng tilbyr også Crystal-monteringstjeneste, inkludert Crystal+PMT+Housing,+Shielding+BNC single+HV+MCA-montering.

CsI(Tl)-detektor:
CsI(Tl)-scintillator er bra for håndholdt, bærbar detektor.vi kan gi mm rekkevidde dimensjon av dette materialet.Cubic og sylinder Sharpe er tilgjengelig.Den er vokst med Czochralski-vekstmetoden, ensartetheten, FWHM, lyseffekten er mye bedre enn Bridgmans temperaturskiftende teknikk.Dimensjonsområder er tilgjengelige 1×1×1mm, 1”×1”×1”, 3”×3”×3”, 3”×3”×12”, Dia10mm til opp til Dia300mm.
FWHM-område: 6,5 %-7,5 % @Cs137 662Kev
Kinheng tilbyr også monteringsmekanikere inkludert CsI(Tl)+TiO2 COATING+ SiPM ELLER PD.

CsI(Na)-detektor:
Mesteparten av tiden brukes CsI(Na)-detektorer i oljeindustrien (MWD/LWD), på grunn av dets høye lysutbytte, lave kostnader, dimensjon tilgjengelig Dia2", 300 mm lengde.

CLYC:Ce-detektor:
For nøytrondeteksjon kan vi tilby CLYC:Ce for å møte kundenes krav.På grunn av isotopen har Li høy deteksjonseffektivitet for nøytron.Tilgjengelig dimensjon er Dia25mm.
FWHM-område: 5%maks @Cs137 662Kev, Eller 252CF-kilde.

GAGG:Ce-detektor:
Vi kan tilby Dia60x180mm GAGG ingot, i henhold til ulike applikasjoner, tilpasset dimensjon er gjennomførbar.

Introduksjon

KHD-1 scintillasjonsdetektor er en ny generasjon γ-strålemåleenhet.Kombinert med blykammer og Multi-channel Analyzer (MCA) for å danne energispektrometer, mye brukt i svakt radioaktivitetsanalysefelt, som byggematerialer, mat, geologi etc.

KHD-1 scintillasjonsdetektors fordel inkludert kompakt struktur, enkel betjening, lav bakgrunn, utmerket energioppløsning, stabil utgang, høy pålitelighet, holdbarhet og høy deteksjonseffektivitet.

Egenskaper

Spesifikasjon

Område

Enhet

Scintillator effektiv størrelse

φ50 X 50

mm

Inngangsspenning

11,5 ~ 12,5

V

Inngangsstrøm

≤60

mA

Utgangspolaritet

Positiv polaritet

-

Utgangsamplitude (MAX)1)

9

V

Utgangsamplitude (YPE)2)

1

V

Oppløsning (Cs137) 3)

≤8,5

%

Bakgrunn tellefrekvens (30kev~3Mkev)

≤250

min-1

Arbeidstemperatur

0℃ ~ +40

Lager temperatur

-20 ~ 55

Luftfuktighet

≤90

%

Merknader:
1. Detektorsignalet overskrider denne verdien, det vil oppstå en trunkering.
2. Amplituden til signalet er vanligvis mindre enn 1V i spektrumanalyse.
3. Verdien måles når detektoren er forvarmet i 10 minutter, tellehastigheten innenfor 1000, totalt tellenummer er mindre enn 105 i Cs137-topp.

Arbeidsprinsipp

kjernefysisk (1)

Grensesnitt

kjernefysisk (2)(1)

Grensesnitt

Kabling

Kablingsdefinisjon

BNC

Koaksialkabel

Signallinje

DB9

Triple-core skjermingstråd

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

SHV

Enkjernet skjermingstråd

Høyspent 0 ~ 1250V

SIPM optisk modul

Introduksjon

KHD-3 SIPM scintillasjonsdetektor er generasjons γ-strålemåleenhet.Kombinert med blykammer og Multi-channel Analyzer (MCA) for å danne energispektrometer, mye brukt i svakt radioaktivitetsanalysefelt, som byggematerialer, mat, geologi etc.

KHD-3 SIPM-scintillasjonsdetektorens fordel inkludert kompakt struktur, enkel betjening, lav bakgrunn, utmerket energioppløsning, stabil utgang, høy pålitelighet, holdbarhet og høy deteksjonseffektivitet.

Egenskaper

Spesifikasjon

Område

Enhet

Scintillator effektiv størrelse

φ50 X 50

mm

Inngangsspenning

+12V, -12V

V

Inngangsstrøm

≤10

mA

Utgangspolaritet

Positiv polaritet

-

Utgangsamplitude (MAX)1)

6

V

Utgangsamplitude (TYPE)2)

1

V

Oppløsning(Cs137)3)

≤8,5

%

Bakgrunn tellefrekvens (30kev~3Mkev)

≤200

min-1

Arbeidstemperatur

0℃ ~ +40

Lager temperatur

-20 ~ 55

Luftfuktighet

≤90

%

Merknader:
1. Detektorsignalet overskrider denne verdien, det vil oppstå en trunkering.
2. Amplituden til signalet er vanligvis mindre enn 1V i spektrumanalyse.
3. Verdien måles når detektoren er forvarmet i 10 minutter, tellehastigheten innenfor 1000, totalt tellenummer er mindre enn 105 i Cs137-topp.Oppløsningen er relatert til antall koblede SIPM, jo flere SIPM-mengder, jo bedre energioppløsning.

Arbeidsprinsipp

kjernefysisk (2)

Grensesnitt

kjernefysisk (3)

Grensesnitt

Kabling

Kablingsdefinisjon

Vanntett selvlåsende plugg

Koaksialkabel

1: +12V

2: GND

3: -12V

4: Offset spenning

5: Signal

6: Temperaturgrensesnitt