[发明专利]大面积高分辨率塑料闪烁纤维阵列成像面板的制备方法有效

专利信息
申请号: 201811484961.9 申请日: 2018-12-06
公开(公告)号: CN109632846B 公开(公告)日: 2022-06-03
发明(设计)人: 丁楠;刘春晓;王丹凤;刘亚南;李成成 申请(专利权)人: 安徽光纤光缆传输技术研究所(中国电子科技集团公司第八研究所)
主分类号: G01N23/05 分类号: G01N23/05
代理公司: 北京双收知识产权代理有限公司 11241 代理人: 周小丽
地址: 232001 安徽*** 国省代码: 安徽;34
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摘要: 发明提供了一种大面积高分辨率塑料闪烁纤维阵列成像面板的制备方法,包括以下步骤:(a)闪烁纤维防串扰涂覆:使含硼PMMA材料均匀分布在所述闪烁纤维表面形成一层防串扰层;(b)闪烁纤维单层阵列的制作,通过排线装置进行制作;(c)闪烁纤维单层阵列的合片;(d)闪烁纤维阵列成像面板的灌胶研磨。本发明所述的大面积高分辨率塑料闪烁纤维阵列成像面板的制备方法,采用直径0.3mm闪烁纤维,空间分辨率达到1.3lp/mm,尺寸为150mm×150mm×5mm;采用涂覆、单层阵列制作,合片、灌胶研磨四道工序,以实现中子图像诊断中中子大面积、高分辨率成像,该方法工艺简单,成本较低。
搜索关键词: 大面积 高分辨率 塑料 闪烁 纤维 阵列 成像 面板 制备 方法
【主权项】:
1.一种大面积高分辨率塑料闪烁纤维阵列成像面板的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:(a)闪烁纤维防串扰涂覆:将含硼聚甲基丙烯酸甲酯材料溶解在溶剂中,制成涂覆液;将闪烁纤维快速通过充满所述涂覆液的涂覆槽,控制所述闪烁纤维放线速度为10±1m/min,然后烘干去除所述溶剂;使所述含硼聚甲基丙烯酸甲酯材料均匀分布在所述闪烁纤维表面形成一层防串扰层;(b)闪烁纤维单层阵列的制作:通过排线装置进行制作,包括以下步骤:①首先把步骤(a)中涂覆后的所述闪烁纤维的一端固定在收线盘(11)的一端上,随着所述收线盘(11)均匀旋转,所述闪烁纤维在排线机构的作用下一根挨一根的紧密排列在所述收线盘(11)的外圆周表面,排满整个盘面即达到需要的宽度,然后将所述收线盘(11)上闪烁纤维的另一端也固定好;②待一层闪烁纤维排好之后,检查所述闪烁纤维是否完好并确认没有压纤现象,然后对该层闪烁纤维的外表面进行涂胶;③然后沿所述收线盘(11)的两端将步骤②中的闪烁纤维层从某个位置截断,形成一个阵列片,根据所需要的长度对所述阵列片进行切片,得到若干片闪烁纤维单层阵列;所述闪烁纤维阵列制作的具体工艺参数为:收放线张力为55‑65g、放线速度为5‑20m/min、控制胶的厚度10‑30μm;(c)闪烁纤维单层阵列的合片:以U形支架(3)的一个垂直边(31)为基准边,将步骤(b)中每一片所述闪烁纤维单层阵列的一边作为基准,靠在所述基准边上,相邻两片所述闪烁纤维单层阵列靠在两个基准的平面上,则相邻两片所述闪烁纤维单层阵列之间的位置是固定的,相邻两片所述闪烁纤维单层阵列的每根纤维都是上下一一对应,制得闪烁纤维阵列成像面板;(d)闪烁纤维阵列成像面板的灌胶研磨:对步骤(c)中合片后的所述闪烁纤维阵列成像面板的两个端面进行灌胶,灌胶过程中保证胶完全覆盖所述闪烁纤维阵列成像面板,待一端面完全固化后再对另一端面进行灌胶;胶固化后将所述闪烁纤维阵列成像面板的两个端面研磨平整。
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  • 2020-03-03 - 2020-10-09 - G01N23/05
  • 一种基于FPGA和PCI的脉冲数据采集装置,包括中子发生器,中子发生器的中子发射端与钽靶的中子接收端形成光耦合,所述钽靶的信号输出端与FPGA芯片的信号输入端形成数据耦合,所述FPGA芯片的信号输出端与PCI芯片的信号输入端形成数据耦合,PCI芯片的信号输出端与上位机终端显示器的信号输入端形成数据耦合;中子发生器发射出的中子打靶到钽靶上,钽靶的中子探测器接收模拟信号并通过数据线输入给FPGA芯片模数转换后将数字信号进行存储,同时将数字信号传输给PCI芯片,利用PCI芯片将数字信号传输到上位机终端显示器进行显示;本实用新型不但结构简单操作方便,而且具有更好的实时性、准确性、快速性及连续性的优点。
  • 填充易溶性水凝胶状物的叶片残余型芯中子射线检测方法-201710032584.4
  • 敖波;吴靖雯;钟建兰 - 南昌航空大学
  • 2017-01-16 - 2020-07-28 - G01N23/05
  • 本发明公开了一种填充易溶性水凝胶状物的叶片残余型芯中子射线检测方法,取白凉粉若干克,以2.5L水配100g的比例将其加入热水中,充分搅拌,将多个空心涡轮叶片平铺在容器中,将溶液倒入容器中静置冷却凝结1‑2h,完全呈透明胶状物时将空心涡轮叶片取出,清除叶片表面透明胶状物,送入中子射线探伤室进行中子射线检测,型芯材料对热中子射线的线衰减系数远小于水对热中子射线的线衰减系数,实现叶片冷却通道中残余型芯的热中子射线照相检测。本发明提出的残余型芯热中子射线检测方法,操作方便,可常温下使用,且易清除冷却通道内填充物,残余型芯检出能力提高2‑3倍,适用于中子射线照相检测方法和实时成像方法。
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