Détection des rayonnements nucléaires

nucléaire (1)(1)

Solution de détection des rayonnements nucléaires

La détection, la surveillance et la caractérisation des matières nucléaires constitueront un défi majeur de cette décennie.Notre objectif est de fournir les solutions les plus fiables pour le monde de la détection.

Problèmes de détection des rayonnements nucléaires :

La plupart des applications de détection de rayonnements ont rencontré des défis similaires, notamment :

Identification de la source : Il existe de nombreuses sources différentes de rayonnement (artificielles et naturelles).La capacité non seulement de détecter les rayonnements, mais aussi d’en identifier la source, est essentielle.
Rejet de fond : Les rayonnements provenant de milieux cosmiques et autres sont toujours présents et doivent être distingués des sources d’intérêt.
Disponibilité des matériaux de détection : De nombreux matériaux de détection couramment utilisés, tels que le He-3, sont rares et disponibles en quantité limitée.
Sécurité : Un certain nombre de matériaux de détection sont toxiques, corrosifs ou autrement dangereux.
Évolutivité : en termes simples, plus le détecteur est grand, plus une source peut être détectée rapidement.
Coût : Certains des meilleurs matériaux de détection sont extrêmement coûteux en raison de la complexité de leur processus de production ou de leur disponibilité limitée.

Ce que Kinheng peut fournir :
Kinheng a la capacité pour toutes les solutions de série disponibles, nous pouvons fournir un module de série SD d'assemblage Scintillateur + PMT, une solution Scintillateur + PMT + DMCA, un Scintillateur + PMT + HV + préamplificateur + Signal, un détecteur Scintillateur + SiPM, un détecteur Scintillateur + PD, un semi-conducteur CZT pour détection des rayonnements.Nous avons une solution complète pour ces industries, y compris les cartes PCB.

Issus du domaine de la science fondamentale des matériaux, nous avons mis au point une toute nouvelle approche de la détection des rayonnements.
Notre technologie de plateforme permet un certain nombre de solutions uniques sur plusieurs marchés, basées sur les matériaux de base suivants :

Détecteur NaI(Tl) :
KINHENG fournit toutes les dimensions de la série pour les matériaux scintillateurs NaI (Tl) dans différentes applications, notre gamme de dimensions disponibles va des cristaux nus Dia10mm à Dia200mm disponibles.Plage FWHM : 7 % -8,5 % @Cs137 662Kev
En outre, nous pouvons fournir le service de personnalisation de divers cristaux tranchants, notamment l'encapsulation de cylindres, de cubes, de puits d'extrémité et de fenêtres latérales.Au cours des dernières décennies, les scintillateurs NaI (Tl) sont principalement des matériaux destinés à la détection des rayonnements nucléaires dans le monde en raison de leur bon FWHM, de leur coût le moins cher, de leur stabilité, etc.
Kinheng fournit également un service d'assemblage Crystal, comprenant l'assemblage Crystal+PMT+Housing,+ blindage+ BNC simple+HV+MCA.

Détecteur CsI(Tl) :
Le scintillateur CsI(Tl) convient parfaitement aux détecteurs portatifs.nous pouvons fournir des dimensions de plage en mm de ce matériau.Des Sharpe cubiques et cylindriques sont disponibles.Il est cultivé selon la méthode de croissance Czochralski, l'uniformité, le FWHM et le rendement lumineux sont bien meilleurs que la croissance par la technique de changement de température Bridgman.Les plages de dimensions sont disponibles 1×1×1mm, 1"×1"×1", 3"×3"×3", 3"×3"×12", Dia10mm jusqu'à Dia300mm.
Plage FWHM : 6,5 % -7,5 % @Cs137 662Kev
Kinheng fournit également des mécaniciens d'assemblage, notamment CsI(Tl)+TiO2 REVÊTEMENT+ SiPM OU PD.

Détecteur CsI(Na):
La plupart du temps, les détecteurs CsI(Na) sont utilisés dans l'industrie pétrolière (MWD/LWD), en raison de son rendement lumineux élevé, de son faible coût, de sa dimension disponible Dia2", longueur de 300 mm.

Détecteur CLYC:Ce :
Pour la détection de neutrons, nous pouvons fournir CLYC:Ce pour répondre aux exigences des clients.Grâce à l'isotope Li, il présente une efficacité de détection élevée pour les neutrons.La dimension disponible est Dia25mm.
Plage FWHM : 5 % max @Cs137 662Kev, ou source 252CF.

GAGG:Détecteur Ce :
Nous pouvons fournir un lingot GAGG Dia60x180mm, selon diverses applications, une dimension personnalisée est réalisable.

Introduction

Le détecteur à scintillation KHD-1 est un appareil de mesure des rayons γ de nouvelle génération.Combiné avec une chambre de plomb et un analyseur multicanal (MCA) pour former un spectromètre d'énergie, largement utilisé dans le domaine de l'analyse de faible radioactivité, tel que les matériaux de construction, les aliments, la géologie, etc.

L'avantage du détecteur de scintillation KHD-1 comprend une structure compacte, une opération facile, un fond faible, une excellente résolution énergétique, une sortie stable, une fiabilité élevée, une durabilité et une efficacité de détection élevée.

Propriétés

spécification

Gamme

Unité

Taille efficace du scintillateur

φ50 X 50

mm

Tension d'entrée

11,5 ~ 12,5

V

Courant d'entrée

≤60

mA

Polarité de sortie

Polarité positive

-

Amplitude de sortie (MAX)1)

9

V

Amplitude de sortie (YPE)2)

1

V

Résolution (Cs137) 3)

≤8,5

%

Taux de comptage en arrière-plan (30kev ~ 3Mkev)

≤250

min-1

Température de travail

0 ℃ ~ +40

Température de stockage

-20 ~ 55

Humidité

≤90

%

Remarques:
1. Le signal du détecteur dépasse cette valeur, une troncature se produira.
2. L'amplitude du signal est généralement inférieure à 1 V en analyse spectrale.
3. La valeur est mesurée lorsque le détecteur est préchauffé pendant 10 minutes, le taux de comptage est inférieur à 1 000, le nombre total de comptage est inférieur à 105 dans le pic Cs137.

Principe de fonctionnement

nucléaire (1)

Interface

nucléaire (2)(1)

Interface

Câblage

Définition du câblage

BNC

Câble coaxial

Ligne de signal

DB9

Fil de blindage triple cœur

2 : +12 V, 5 : -12 V, 9 : GND

SHV

Fil de blindage unipolaire

Haute tension 0 ~ 1250 V

Module optique SIPM

Introduction

Le détecteur de scintillation KHD-3 SIPM est un appareil de mesure de rayons gamma de génération.Combiné avec une chambre de plomb et un analyseur multicanal (MCA) pour former un spectromètre d'énergie, largement utilisé dans le domaine de l'analyse de faible radioactivité, tel que les matériaux de construction, les aliments, la géologie, etc.

L'avantage du détecteur à scintillation KHD-3 SIPM comprend une structure compacte, une utilisation facile, un fond faible, une excellente résolution énergétique, une sortie stable, une fiabilité élevée, une durabilité et une efficacité de détection élevée.

Propriétés

spécification

Gamme

Unité

Taille efficace du scintillateur

φ50 X 50

mm

Tension d'entrée

+12V, -12V

V

Courant d'entrée

≤10

mA

Polarité de sortie

Polarité positive

-

Amplitude de sortie (MAX)1)

6

V

Amplitude de sortie (TYPE)2)

1

V

Résolution (Cs137)3)

≤8,5

%

Taux de comptage en arrière-plan (30kev ~ 3Mkev)

≤200

min-1

Température de travail

0 ℃ ~ +40

Température de stockage

-20 ~ 55

Humidité

≤90

%

Remarques:
1. Le signal du détecteur dépasse cette valeur, une troncature se produira.
2. L'amplitude du signal est généralement inférieure à 1 V en analyse spectrale.
3. La valeur est mesurée lorsque le détecteur est préchauffé pendant 10 minutes, le taux de comptage est inférieur à 1 000, le nombre total de comptage est inférieur à 105 dans le pic Cs137.La résolution est liée au nombre de SIPM couplés, plus il y a de quantités de SIPM, meilleure est la résolution énergétique.

Principe de fonctionnement

nucléaire (2)

Interface

nucléaire (3)

Interface

Câblage

Définition du câblage

Prise autobloquante étanche

Câble coaxial

1 : +12V

2 : GND

3 : -12 V

4 : tension de décalage

5 : Signalisation

6 : Interface de température