LSA 系列触摸屏显示,可双屏操作,设计符合人体工程学。控制面板基于人体工程学原理定位于用户视角较好的位置,用户能够以任何姿势轻松操作。随机配置手写笔,用户输入可以在手指或手写笔之间轻松切换。可远程配置台式电脑,满足多人操作及个人习惯的需求。
LSA 系列稳定可靠的温控装置保证仪器稳定性。部分样品的测量时间较长,尤其是环境样品的测量,为减少静电干扰和仪器的稳定性,特意添加温控装置保证测量时温度的稳定性,从而提高整个设备的稳定性,实现 24h 不稳定性小于 0.2%/24h。
我们相信,新漫传感未来不断努力下,将会有更多的新技术和产品,为我国核工业的发展进步添砖加瓦。实验室液体闪烁谱仪

上海新漫致力于成为国际**的核辐射测量、安全检查设备、系统供应商。新漫是一家集自主研发、生产、销售和服务于一体的高科技企业。众多科技型人才和**顾问联合研发,掌握国际**的TDCR技术、离子迁移谱技术,以及丰富的解决方案定制化经验。产品生产线丰富,拥有放射性实验室测量、核辐射检测、反恐安检等多条产品线。核仪器仪表销售分布全国,华东、华北、西南均设立办事处,售前咨询和售后服务十分便捷,在官网上也可以进行留言,值得信赖。
北京质量液体闪烁谱仪制造商探测器部分和仪器控制部分是新漫的独有技术。

液闪测量是对分散在闪烁液中的放射性样品进行直接计数,样品所发射的β-粒子的能量绝大部分先被溶剂吸收,引起溶剂分子电离和激发。大部分受激发分子(约90%)不参与闪烁过程,以热能的形式失去能量;其中部分激发的溶剂分子处于高能态,当其迅速地退激时,便将能量传递给周围的闪烁剂分子(primarysillator),使之受激发。受激发的高能态闪烁剂分子退激复原时,能量发生转移,在瞬间发射出光子。当光子的光谱与液体闪烁计数器的光电倍增管阴极的响应光谱相匹配时,便通过光收集系统到达光电倍增管的阴极,转换成光电子,在光电倍增管内部电场作用下,形成次级电子,并被逐级倍增放大,阳极收集这些次级电子后,便产生脉冲。再利用放大器、脉冲幅度分析器和定标器组成的电子线路,得到脉冲幅度谱,即β-能谱,被记录下来。

新漫服务体系结合市场销售和工程项目的需求,设有销售工程师,可以提供良好的售前咨询。实验室液体闪烁谱仪
SIM-MAX LSA 系列液体闪烁谱仪是新漫传感为**水平 α、β 发射体放射性活度测定而自主开发的液体闪烁分析仪,其技术性能和指标参数跻身于国际先进的**水平液体闪烁谱仪行列,填补了国内空白。SIM-MAX LSA 系列液体闪烁谱仪包含LSA3000**本底液体闪烁谱仪、LSA3000B低本底液体闪烁谱仪(车载型)、LSA2000低本底液体闪烁谱仪和LSA1000便携式多功能液体闪烁谱仪。LSA 系列液体闪烁谱仪主要用于环境样品 ( 如水、空气、土壤、动物、植物等 ) 中的极低水平 3H、14C 的测量,也可用于其它 α 核素和 β 核素的测量。 实验室液体闪烁谱仪
液体闪烁计数测量方法是将放射性核素溶液与液体闪烁均匀混合,从而克服了源的自吸收以及其他测量方法中膜吸...
【详情】实验室存在众多放射性污染源。比如可能产生废水、废气和废渣等放射性废物,由于含有放射性核素或被放射性核...
【详情】液体闪烁计数中,选择闪烁液是实验设计的一个重要组成部分。为了校正计数之数据,闪烁液必须同用来计数的分...
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【详情】放射性核素在闪烁杯内表面上的吸收会造成探测角损失,不但降低计数效率,而且使测量的谱形发生畸变。保持溶...
【详情】在哪些地方会用到辐射检测仪呢?核辐射存在于所有的物质之中。放射性物质是有害的,强放射线能人体造成非常...
【详情】直到上世纪五十年代初期,放射性标记样品尚不能直接与有机闪烁液接触。闪烁液的水容量还未得到扩大,样品曾...
【详情】LSA系列部分仪器可以选择纯αβ核素应急放化分析方法。在应急情况下,氚的活度浓度监测具有重要意义。环...
【详情】制定解决方案的能力是基于重点技术和成熟产品的水平。解决方案是对市场/客户直接的需求响应,深度根植于客...
【详情】LSA系列部分仪器可以选择纯αβ核素应急放化分析方法。在应急情况下,氚的活度浓度监测具有重要意义。环...
【详情】SIM-MAXLSA1000是一款继承LSA3000/2000测量低水平αβ发射体放射性活度性能的便...
【详情】