伽玛能谱仪,是用来测量丙种射线能量谱的仪器。 伽玛射线的能量,是由同位素决定的。 知道能量,查表可得这个伽玛粒子是什么元素放出来的。 可以用于分析砖头/矿石中钍链与钾40等放射性元素的活度。 一年多前的老DIY了,整理下发出来,供各位参考。 能谱仪一些特点: 比蓋革计数管灵敏3到5个数量级, 同样活度,快速出结果,检出阈值活度低得多。 可以测得能谱,不是单纯计数。 可以测得实际人体吸收值Sv (Sv跟能量有关,蓋革计数管的cpm与Sv转换只能适用于标定所用的元素,不能用于混合源,而闪烁体由于已知响应曲线,又能测出每个闪烁成功的粒子能量,则可以推算出实际能谱,并按照能谱算出实际Sv值,不管是宇宙射线还是混合源,都能够准确。) 核心:闪烁体,将伽玛光子转换成420nm左右中心波长的蓝紫色光,同时,射入粒子能量与输出光子数基本呈正比关系。 背景杂散的负信号脉冲,高度乱七八糟: (附件:260145) [size=6]单能量伽玛光子造成的负信号脉冲,

(附件:279901) 原理: 射线进入闪烁体中,可以使闪烁体中的原子/分子激发,当激发的原子/分子退激时,可以发出闪光。闪烁体中产生闪光脉冲的强度与入射射线的能量成正比。据此可以对射线进行计数并且计算出射线的能量。 闪光非常微弱,因此需要高灵敏度的传感器进行探测,这里使用光电倍增管。当微弱的光照射到光电倍增管后,由于光电效应,会产生光电子。光电子随后被其中的电场加速,高速打在倍增极上,从而轰击出更多的电子,经过再次加速之后打在下一个倍增极上,电子数量逐级倍增。经过十几级的倍增后,最后电子到达阳极时,数量可以倍增约\(10^9\)倍,从而达到探测微弱闪光的目的。 闪烁体产生闪光后,闪光衰减为零需要一定时间,对于无机闪烁体来说,这个时间在小于微秒的级别。(碘化钠闪烁体0.6微秒)。而光电倍增管受到闪光照射后,由于存在上述的倍增过程,电子需要经过较长的路径,而且各个电子经过的路径并不一致,到达阳极的时间最终会相差数十ns。并且考虑到其中分布的电容的影响,最终形成的信号为宽度略小于1us的脉冲,而高度与射线能量成正比。 材料: 闪烁体使用最常用也最好买的碘化钠闪烁体。光电倍增管使用某宝上的古董苏联管子,比较便宜,但是datasheet是俄文的,并且是纸质版,把它敲进谷歌翻译费了一些功夫。 (附件:279894) (附件:279895) 正面是管子的构造和应用电路图,背面是表格,

最近打算常驻科创论坛 我在去年的11月份了解到了微型涡喷的一些东西,于是打算试一试 在今年1月份我做了第一台涡喷,我都不好意思发出来 (附件:276489) (附件:276482) 图貌似发的有点大了 输丁烷 (附件:276496) 呵呵,这个火。。。这台喷火器就是入口有一个易拉罐片的电动进气的玩意,其他都是易拉罐拼接的 之后我才开始比较系统的研究了一下微型涡喷,了解了入门常识,对空气动力学工程什么的,涡喷的结构原理的详细基本都有一个了解,也认识了几个做这方面的朋友 这个时候我也知道,没有数控机床基本不可能搞的出来,但是我还是比较无聊。。。选择继续做下去 当时我看涡喷吧有人发了一个易拉罐剪的压气机,我模仿了一个(其实根本没有任何扩张的烂易拉罐片) 同时制造了第一台有环燃烧室结构的小型涡喷 最早的压气部分是吹风机的图 (附件:276479) 后来自己装了自己造的很简单的压气机(进气的小涡轮,有点像吹风机那个叶轮) 测试 (附件:276495) (附件:276493) (附件:276494) 推力,不奢求了,不可能的。 这一部分的研究就告一段落了 3月,我同学把他的电动涵道给了我,我当时想的就是用电函进气,毕竟自己造的用的马达转速感人 但是我从来没有驱动过无刷电机,我上网搜索了一些资料,Arduino编了一个驱动电调的简单程序(航舵调速器),抖的没法用,还卡,于是上淘宝搞了几

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