高纯锗 HPGe 伽马能谱仪采用能量色散谱技术,可以测量不同能量的伽马射线在探测器上产生的事件数,从而实现对伽马射线的能量测量。由于不同能量的伽马射线在物质中衰减系数不同,因此通过测量不同能量的伽马射线数目,可以计算出被测物质中放射性核素的种类和含量。高纯锗 HPGe 伽马能谱仪主要由 HPGe 探测器、前置放大器、谱处理系统、计算机控制系统和数据采集处理软件等组成。HPGe 探测器是高纯锗 HPGe 伽马能谱仪的**部件,它采用高性能的半导体材料锗制成,具有高灵敏度、高分辨率的特点。HPGe 探测器一般采用圆柱形封装,内部具有加热型电缆以保持恒温和低噪声,外部一般采用屏蔽层以减小外部射线的干扰前置。苏州泰瑞迅科技有限公司为您提供高纯锗伽马谱仪 ,期待您的光临!淮安RGE 100高纯锗伽马谱仪销售

高纯锗γ能谱仪可用于高探测效率测量,并可适应多种样品几何形状。国内有学者曾研究比较碘化钠(NaI)闪烁体探测器和高纯锗(HPGe)半导体探测器γ能谱仪的性能,发现HPGe探测器的能量分辨率比Nal好数十倍,在测量含多种未知核素、γ谱线复杂的样品时应选用HPGe探测器。高纯锗γ能谱仪,搭载了无源效率刻度软件(含探测器表征)。无源效率刻度是基于点源刻度技术,利用蒙特卡罗模拟或数值积分等数学算法计算探测器周围空间γ光子的输运过程得到探测效率的刻度方法。无源效率刻度技术对比有源效率刻度主要有以下优点:(1)无需制作使用标准源,可避免样品和标准源之间的代表性问题增加的不确定度;(2)无需采购、保存放射源以及办理放射源的使用证,编制应急方案等安全管理的措施,可以降低管理成本;(3)更加安全,降低对实验室以及工作人员的污染风险;(4)能够实现现场检测形状类型各异的样品,可以不破坏样品进行检测;(5)节约实验经费,测量速度快。无源效率刻度方法出现以来,得到了国内外专业人士的认可。淮安RGE 100高纯锗伽马谱仪销售高纯锗伽马谱仪 ,就选苏州泰瑞迅科技有限公司,用户的信赖之选,欢迎您的来电!

高纯锗探测效率:效率曲线的能量依赖性与优化设计HPGe探测器的效率随γ射线能量变化呈现***的非线性特征,需通过效率曲线(Efficiencyvs.Energy)描述。在低能段(<100keV),效率受探测器窗材料厚度和晶体死层影响。例如,平面型探测器采用0.5mm碳纤维窗或0.3mm铍窗,可减少低能光子的吸收损失,使59.5keV(^241Am)的***效率提升至15%–25%;而同轴型探测器因晶体封装较厚(如1mm铝层),低能效率可能降至5%以下。在中高能段(100keV–3MeV),效率主要由晶体体积和几何结构决定。大体积同轴探测器(如φ80mm×80mm)对1.332MeV(^60Co)的相对效率可达80%–150%,但成本与冷却需求同步增加。为平衡性能与成本,部分探测器采用“宽能型”设计(如CanberraGEM系列),通过优化电场分布提升中能段(200–1500keV)效率,使其在662keV(^137Cs)处的***效率较传统型号提高30%。
液氮回凝制冷**部件包括斯特林制冷机和特质的铝合金杜瓦,可以为HPGe探测器提供高可靠性的冷却系统。这对于不便频繁获取液氮的实验室特别有用。液氮回凝制冷可轻松安装在标准铅屏蔽体下方,占地面积与常规杜瓦瓶相同。液氮液位可实时监控,并提前预警。且连续运行的液氮回凝制冷往往两年补充一次液氮,从而**节省了时间、金钱,以及降低了液氮使用的安全风险。在电源故障期间,液氮回凝制冷将作为标准杜瓦瓶运行。电源恢复后,如液位处于安全状态,系统将自动开启运行。苏州泰瑞迅科技有限公司力于提供高纯锗伽马谱仪 ,期待您的光临!

高纯锗(HPGe)伽马谱仪以超高能量分辨率(<0.2% FWHM at 1.33 MeV)著称,远超传统NaI探测器。其宽能域覆盖(3 keV至10 MeV)可精细识别复杂核素混合物,适用于核事故应急、环境放射性监测等场景。客户可通过低本底屏蔽设计(铅/铜复合结构)实现痕量核素分析,检测限低至0.1 Bq/kg。HPGe探测器需在液氮或电制冷条件下运行(77K),确保半导体材料本征特性。现代闭循环制冷技术已实现连续工作超5000小时无故障,降低液氮补给频率。客户关注的长周期稳定性(能量漂移<0.05%/24h)可通过自动稳谱功能保障,尤其适合长期监测任务。苏州泰瑞迅科技有限公司是一家专业提供高纯锗伽马谱仪 的公司,有需求可以来电咨询!江苏便携式高纯锗伽马谱仪报价
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高纯锗伽马谱仪是一种用于探测和测量伽马射线能量的精密仪器,在核物理、环境监测、医学诊断等领域发挥着重要作用。其部件是高纯锗探测器,利用伽马射线与锗晶体相互作用产生的电信号进行测量。工作原理:伽马射线入射:伽马射线进入高纯锗晶体。光电效应/康普顿散射/电子对效应:伽马射线与锗原子相互作用,产生光电效应、康普顿散射或电子对效应,将能量传递给电子。电子-空穴对生成:获得能量的电子脱离原子束缚,形成自由电子和空穴。电荷收集:在电场作用下,自由电子和空穴分别向正负极移动,形成电信号。信号放大与处理:电信号经过放大和处理,转换为数字信号。能谱分析:通过分析数字信号的幅度,可以得到伽马射线的能量信息,从而识别放射性核素。淮安RGE 100高纯锗伽马谱仪销售