CN219496692U - 一种γ能谱仪恒温稳谱装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供了一种γ能谱仪恒温稳谱装置,包括探测管,探测管套接于导热恒温管中,导热恒温管与控制板容纳套筒连接,之间设有圆隔板,圆隔板上设有电路板插槽以及通孔,探测管的探测电路装置通过电路板插槽与多道控制恒温电路板电性连接,加热棒的一端通过导线与多道控制恒温电路板电性连接,加热棒的另一端通过通孔伸入导热恒温管的腔体内部,控制板容纳套筒的顶端设有封盖。本实用新型能够实现NaI(TL)γ探测器的恒温效果,从根本上解决了温度对于NaI(TL)γ能谱仪产生的谱漂问题,相对于参考源稳谱、数字化稳谱等方式从根本上解决了温度对于闪烁晶体、光电倍增管等的影响问题,适于进行全谱测量分析的应用。

Description

一种γ能谱仪恒温稳谱装置
技术领域
本实用新型涉及能谱仪技术领域,尤其涉及一种γ能谱仪恒温稳谱装置。
背景技术
NaI(TL)γ能谱仪的测量一般采用相对法,即根据实测样品谱与标准源建立的标准谱对比分析得出最终的测量结果。这就要求样品测量时的物理条件与利用标准源建库时的条件高度一致,测量结果才能准确。实际应用中发现环境条件中的温度会严重影响NaI(TL)γ能谱仪的准确程度,当温度发生波动或者与建库时温度不同,就会导致仪器谱的峰位发生漂移,随着温度的降低,γ谱分布会向右发生漂移;随着温度的升高,γ谱分布会向左发生漂移;并且,这种漂移不是线性漂移,在低能端和高能端的漂移情形也不完全一致。
目前国内外对于环境温度变化引起谱漂问题提出的稳谱方法,可以大致分为两大类:一类是利用参考源(137铯、LED光源等),根据测量中温度变化引起的谱漂,实时调节探测器工作高压、后端电子学的放大系数等来达到稳谱,即参考源稳谱;另一类是根据温度变化,利用参考源实时进行能量刻度以达到稳谱,也就是数字化稳谱。然而上述这些方式存在以下问题:(1)无论是参考源还是数字化稳谱,均无法解决温度变化对探测器晶体发光效率、发光衰减时间以及光电倍增管增益等产生的影响;(2)对于参考源稳谱,由于温漂是非线性的,当温差较大时不能应用在特征峰和待测峰偏离较远的情况。另外,参考源的使用,使仪器本底增加,给仪器的运输、安装和使用带来不便;(3)对于数字化稳谱,不能应用在温度骤变情况下,并且数字化稳谱受背景谱干扰较大。
综上,目前基于相对法测量的NaI(TL)γ能谱仪,对环境温度有绝对依赖性,采用参考源、数字化等稳谱方式均为补偿方式,不能从根本上解决温度对闪烁晶体能量分辨率、闪烁衰减时间以及闪烁光子数,以及光电倍增管的暗电流等指标参数的影响。目前大量实验室通过安装空调调节室温来彻底解决环境温度的影响,但这在现实操作中有很大不便:(1)对于房间较大的实验室,需要一定的时间才能达到需要的温度,并且室内空间较大对于温度的保持存在一定的难度;(2)针对采用空调调节室温的恒温方式,对于NaI(TL)γ能谱仪与其他仪器不在同一工作温度的情形,存在一定的局限性;(3)采用空调调节室温恒温的方式,短时间不能使NaI(TL)γ能谱仪的低本底铅屏蔽室内外温度平衡,这对测量依然会有一定的影响。
发明内容
为了解决现有技术的不足,本实用新型提供了一种γ能谱仪恒温稳谱装置,在传统探测管的基础上进行改进,增设加热棒、导热恒温管和恒温控制装置,使仪器的建库、校准和测量等工作都能在同一温度下完成,保证了仪器测量的准确性和重复性,解决了相对法测量时受环境温度变化而会产生的谱漂问题。
本实用新型为解决其技术问题所采用的技术方案是:提供了一种γ能谱仪恒温稳谱装置,包括探测管,探测管包括探测管套筒及探测管套筒内部的探测电路装置,探测管套筒采用由同轴的两个半径不同的圆筒相接组成的台阶式套管,探测管套接于导热恒温管的腔体中,导热恒温管采用与探测管套管形状贴合的台阶式套管,导热恒温管的顶端与控制板容纳套筒的底端连接,控制板容纳套筒与导热恒温管之间设有圆隔板,多道控制恒温电路板位于控制板容纳套筒与圆隔板所封装形成的腔体内,圆隔板上设有用于固定多道控制恒温电路板的电路板插槽以及用于固定加热棒的通孔,探测管的探测电路装置通过电路板插槽与多道控制恒温电路板电性连接,加热棒的一端通过导线与多道控制恒温电路板电性连接,加热棒的另一端通过通孔伸入导热恒温管的腔体内部,控制板容纳套筒的顶端设有封盖。
加热棒采用电阻式加热丝。
导热恒温管的外部包裹有保温棉外壳,保温棉外壳由纳米材料纺织而成的冷隔绝布料缠绕导热恒温管形成。
多道控制恒温电路板上集成有数字多道控制芯片和PID恒温控制芯片。
控制板容纳套筒顶端的封盖上设有与多道控制恒温电路板电性连接的接口。
加热棒的数目至少为3个,绕导热恒温管的轴均匀分布。
控制板容纳套筒与导热恒温管之间通过螺纹连接。
圆隔板通过螺丝固定于控制板容纳套筒底端。
加热棒上串联有常闭温控开关。
本实用新型基于其技术方案所具有的有益效果在于:本实用新型提供的一种γ能谱仪恒温稳谱装置,通过在传统探测管的基础上增设加热棒、导热恒温管和恒温控制装置,能够实现NaI(TL)γ探测器的恒温效果,从根本上解决了温度对于NaI(TL)γ能谱仪产生的谱漂问题,相对于参考源稳谱、数字化稳谱等方式从根本上解决了温度对于闪烁晶体、光电倍增管等的影响问题,适于进行全谱测量分析的应用。
附图说明
图1是本实用新型提供的一种γ能谱仪恒温稳谱装置的爆炸结构示意图。
图2是γ能谱仪恒温稳谱装置内部安装结构示意图。
图3是控制板容纳套筒顶端封盖结构示意图。
图4是γ能谱仪恒温稳谱装置的整体结构示意图。
图5是探测管的结构示意图。
图6是探测管的接口端的结构示意图。
图中:1-控制板容纳套筒,2-多道控制恒温电路板,3-圆隔板,4-加热棒,5-导热恒温管,6-探测管。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。
本实用新型提供了一种γ能谱仪恒温稳谱装置,参照图1至图6,包括探测管6,探测管包括探测管套筒及探测管套筒内部的探测电路装置,探测管套筒采用由同轴的两个半径不同的圆筒相接组成的台阶式套管,探测管套接于导热恒温管5的腔体中,导热恒温管采用与探测管套管形状贴合的台阶式套管。导热恒温管的外部包裹有保温棉外壳,保温棉外壳由纳米材料纺织而成的冷隔绝布料缠绕导热恒温管形成。
导热恒温管的顶端与控制板容纳套筒1的底端连接,控制板容纳套筒与导热恒温管之间通过螺纹连接。
控制板容纳套筒与导热恒温管之间设有圆隔板3,圆隔板通过螺丝固定于控制板容纳套筒底端。
多道控制恒温电路板2位于控制板容纳套筒与圆隔板所封装形成的腔体内,圆隔板上设有用于固定多道控制恒温电路板的电路板插槽以及用于固定加热棒4的通孔。多道控制恒温电路板上集成有数字多道控制芯片和PID恒温控制芯片。
加热棒采用电阻式加热丝,加热棒的数目至少为3个,绕导热恒温管的轴均匀分布。加热棒上可串联有常闭温控开关。
探测管的探测电路装置通过电路板插槽与多道控制恒温电路板电性连接,加热棒的一端通过导线与多道控制恒温电路板电性连接,加热棒的另一端通过通孔伸入导热恒温管的腔体内部,控制板容纳套筒的顶端设有封盖。控制板容纳套筒顶端的封盖上设有与多道控制恒温电路板电性连接的接口。
本实用新型提供的一种γ能谱仪恒温稳谱装置通过在传统探测管的基础上增设加热棒、导热恒温管和恒温控制装置,可实现智能PID恒温控制,严格控制加热棒的输出功率,使导热恒温壳体温度在30℃~45℃任意温度恒定,并且精度恒温保持在+/-0.1℃。并且为了防止系统恒温功能失控,在加热管上可进一步串联50℃常闭温控开关,确保设备安全运行。
本实用新型提供的一种γ能谱仪恒温稳谱装置,通过在传统探测管的基础上增设加热棒、导热恒温管和恒温控制装置,能够实现NaI(TL)γ探测器的恒温效果,从根本上解决了温度对于NaI(TL)γ能谱仪产生的谱漂问题,相对于参考源稳谱、数字化稳谱等方式从根本上解决了温度对于闪烁晶体、光电倍增管等的影响问题,适于进行全谱测量分析的应用。

Claims (9)

1.一种γ能谱仪恒温稳谱装置,包括探测管(6),探测管包括探测管套筒及探测管套筒内部的探测电路装置,探测管套筒采用由同轴的两个半径不同的圆筒相接组成的台阶式套管,其特征在于:探测管套接于导热恒温管(5)的腔体中,导热恒温管采用与探测管套管形状贴合的台阶式套管,导热恒温管的顶端与控制板容纳套筒(1)的底端连接,控制板容纳套筒与导热恒温管之间设有圆隔板(3),多道控制恒温电路板(2)位于控制板容纳套筒与圆隔板所封装形成的腔体内,圆隔板上设有用于固定多道控制恒温电路板的电路板插槽以及用于固定加热棒(4)的通孔,探测管的探测电路装置通过电路板插槽与多道控制恒温电路板电性连接,加热棒的一端通过导线与多道控制恒温电路板电性连接,加热棒的另一端通过通孔伸入导热恒温管的腔体内部,控制板容纳套筒的顶端设有封盖。
2.根据权利要求1所述的γ能谱仪恒温稳谱装置,其特征在于:加热棒采用电阻式加热丝。
3.根据权利要求1所述的γ能谱仪恒温稳谱装置,其特征在于:导热恒温管的外部包裹有保温棉外壳,保温棉外壳由纳米材料纺织而成的冷隔绝布料缠绕导热恒温管形成。
4.根据权利要求1所述的γ能谱仪恒温稳谱装置,其特征在于:多道控制恒温电路板上集成有数字多道控制芯片和PID恒温控制芯片。
5.根据权利要求1所述的γ能谱仪恒温稳谱装置,其特征在于:控制板容纳套筒顶端的封盖上设有与多道控制恒温电路板电性连接的接口。
6.根据权利要求1所述的γ能谱仪恒温稳谱装置,其特征在于:加热棒的数目至少为3个,绕导热恒温管的轴均匀分布。
7.根据权利要求1所述的γ能谱仪恒温稳谱装置,其特征在于:控制板容纳套筒与导热恒温管之间通过螺纹连接。
8.根据权利要求1所述的γ能谱仪恒温稳谱装置,其特征在于:圆隔板通过螺丝固定于控制板容纳套筒底端。
9.根据权利要求1所述的γ能谱仪恒温稳谱装置,其特征在于:加热棒上串联有常闭温控开关。
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