基于涂硼稻草管和瞬发伽马符合的锦屏极低通量热中子探测技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11905304
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2804.粒子探测技术
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

China Jinping Underground Laboratory (CJPL), as a large research infrastructure, is of great significance for China to explore cutting-edge scientific issues such as dark matter research and neutrino experiment. The thermal neutron background is an extremely important parameter for underground laboratories. It has great influence on experiments such as dark matter detection and double beta decay, and it is of great significance to accurately measure the ultra-low thermal neutron flux. The background radioactivity of the detector is the main factor limiting the lower detection limit. How to identify neutron and background signals is the key. The current measurement mainly uses He-3 or Li-6 detectors with pulse shape discrimination, and its discrimination ability and applicability have great limitations. This project proposes a detection technique based on B-10 as thermal neutron capture medium. Using neutron and prompt gamma coincidence, the neutron signal can be accurately identified and lower detection limit can be achieved. In this project, novel boron-coated straws and BGO crystals are used as neutron and gamma detectors respectively. System's detection efficiency, coincidence efficiency and background counting rate will be studied in detail. A lower thermal neutron detection limit below 1E-9 n/cm2/s is expected, enabling accurate measurement of thermal neutron background in the physical experiment device of Jinping underground laboratory.
中国锦屏地下实验室(CJPL)作为国家重大科技基础设施,对推动我国暗物质探测、中微子实验等重大基础前沿科学研究意义重大。热中子本底是地下实验室极为重要的参数,对暗物质探测、双贝塔衰变等实验影响重大,对极低通量的热中子本底进行精确测量具有重要意义。探测器的本底放射性是制约极低通量热中子探测下限的主要因素,如何甄别中子和本底信号是关键。目前的测量主要采用氦-3或锂-6探测器,采用波形甄别,其甄别效果及适用性具有较大的局限。本项目提出一种基于硼-10作为热中子捕获介质、利用中子和瞬发伽马符合的探测技术,以精准地甄别中子信号,实现更低的探测下限。本项目采用新型涂硼稻草管作为中子探测器,采用BGO晶体作为伽马探测器,重点研究系统的探测效率、符合效率以及本底符合计数率等关键问题。本项目的研究,预期可实现低于1E-9 n/cm2/s的热中子探测下限,用于锦屏地下实验室物理实验装置内热中子本底的精确测量。

结项摘要

中国锦屏地下实验室(CJPL)作为国家重大科技基础设施,对推动我国暗物质探测、中微子实验等重大基础前沿科学研究意义重大。热中子本底是地下实验室极为重要的参数,对暗物质探测、双贝塔衰变等实验影响重大,对极低通量的热中子本底进行精确测量具有重要意义。探测器的本底放射性是制约极低通量热中子探测下限的主要因素,如何甄别中子和本底信号是关键。目前的测量技术主要采用3He或6Li探测器,通过脉冲幅度或波形进行甄别,其甄别效果及适用性具有一定的局限性。本项目提出一种基于10B作为热中子探测介质、利用中子和10B反应放出的瞬发伽马光子作为符合的探测技术,以精准地甄别中子信号,实现更低的探测下限。为了实现对热中子的高探测效率和高符合效率,本项目设计研制了星型涂硼稻草管中子探测器以及井型NaI(Tl)闪烁体探测器作为伽马符合探测器,开发了相应的前端电路、数据采集系统及数据分析软件。搭建实验平台,对探测器的性能进行了详细测试,研究了系统的灵敏度、符合效率以及本底符合计数率等关键性能指标,深入分析了不同事件判选参数对系统性能的影响。结果表明,整个系统的灵敏度可达120 cps/nv,和常用的1米的3He管相当。基于优化后的符合判选条件,探测器本底被抑制到0.1%,而中子通过率为45.3%。在无外部屏蔽的条件下,本底偶然符合计数率为2.3E-5 cps,对应的热中子通量为1.9E-7 n/cm2/s。通过优化闪烁体材料及结构,以及外加屏蔽,系统的探测限还可以进一步降低。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A thermal neutron detection system based on boron-coated straw detector with prompt gamma coincidence
基于硼涂层秸秆探测器的瞬发伽马符合热中子探测系统
  • DOI:
    10.1088/1748-0221/17/09/p09021
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Instrumentation
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    Yongyu Pan;Fengzhao Shen;Qibin Fu;Tuchen Huang
  • 通讯作者:
    Tuchen Huang
A Compact Dual Gamma Neutron Detector Based on NaI(Tl+Li) Scintillator Readout with SiPM
基于 NaI(Tl Li) 闪烁体读出和 SiPM 的紧凑型双伽马中子探测器
  • DOI:
    10.3390/cryst12081077
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Crystals
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Fengzhao Shen;Qibin Fu;Tuchen Huang;Wei Wang
  • 通讯作者:
    Wei Wang
PSD performance of EJ-276 and EJ-301 scintillator readout with SiPM array
使用 SiPM 阵列读取 EJ-276 和 EJ-301 闪烁体的 PSD 性能
  • DOI:
    10.1016/j.nima.2022.167148
  • 发表时间:
    2022-07
  • 期刊:
    Nuclear Instruments and Methods in Physics Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Fengzhao Shen;Yongyu Pan;Qibin Fu;Shaopeng Lin;Tuchen Huang;Wei Wang
  • 通讯作者:
    Wei Wang

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其他文献

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真空下高分辨高计数率位置灵敏3He管阵列读出电子学研究
  • 批准号:
    U1932165
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    53.0 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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