首页 >  仪器仪表 >  深圳实验室液体闪烁谱仪供应商 值得信赖「新漫供」

液体闪烁谱仪基本参数
  • 产地
  • 上海
  • 品牌
  • 新漫
  • 型号
  • LSA系列
  • 是否定制
液体闪烁谱仪企业商机

      SIM-MAX LSA1000是一款继承LSA3000/2000测量低水平α β发射体放射性活度性能的便携式多功能液体闪烁谱仪,填补了国内该便携式仪器的空白。由于它具有体积小、重量轻的优点,可以用于实地现场测量样品。虽然小巧,但该液闪计数谱仪功能齐全,应用TDCR计数,实现即时DPM的结果。是理想的快速液闪测量检测分析工具。带有淬灭校正功能和契伦科夫测量功能。3H的计数效率大于55%,14C的计数效率大于90%。仪器采用TDCR作为基本的淬灭指示参数,采用互成120°角对称放置的三个PMT构成液闪测量系统。 新漫研发项目课题带头人都有扎实的理论和实践能力,管理时间、资源的综合能力,是课题顺利实施的有力保障。深圳实验室液体闪烁谱仪供应商

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     液体闪烁谱仪真溶液计数样品制备的关键是被测样品和闪烁液之间的均匀而稳定的混合,以及与闪烁液相混合的放射性溶液的准确定量是。后者在高准确度的测量中是引入测量误差的重要因素之一。欲获得高的准确度,必须采用比重瓶的差量法。称重瓶内放入放射性溶液称其重量(设为A),然后取出一定量的溶液制源,再称取瓶与溶液的重量(设为B),再取样量C为(A-B)。在这个差量法中,严格地控制环境条件、操作过程及准确地检定天平的砝码,同样是不可忽略的。
吉安**液体闪烁谱仪规格型号新漫的环境管理体系健全。

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      新漫为用户提供7×24小时提供技术支持服务,负责解答用户在设备使用中遇到的问题,并及时提出解决问题的建议和操作方法。新漫在接到用户报修通知后,承诺24小时内响应,通过电话指导客户排除产品问题,如需到现场的,新漫在接到使用方维修保障服务工作通知后,维修工程师在48小时内到达**终用户现场提供维修服务(西藏和新疆等边远地区视具体情况而定),如诊断为硬件故障,技术人员将携带备件并进行现场更换,承诺在**短时间内恢复仪器设备正常运行,如果故障不能在72小时内排除,新漫会在**长10日内提供**替换服务,直至设备修复。

LSA1000技术规格

分析模式  计数模式和能谱模式

测量模式  连续、重复、定时、定精度

样品数量  1 个

进样方式  手动进样

样品容器  20ml 标准瓶

多道分析器  2 个 2048 道或 4096 道

能量范围  α: 3 ~ 10MeV;β:1 ~ 5000keV

本底  β: < 200cpm(3H);< 150cpm(14C);γ:< 60cpm(125I)

探测效率 α 效率: 241Am: ≥ 95%;β 效率:3H: ≥ 55%;14C: ≥ 90%;

γ 效率: 125I: ≥ 80%

能量分辨率  0.02keV/ch(3H);22%(BGO,@137Cs)

供电方式  DC 12V,可充电锂电池

功率  < 40W

通讯方式  USB、RJ45

显示方式  4.3" 触摸屏和 14" 笔记本,双屏同步显示

整机尺寸  287H×491W×405D(mm)

重量  ≤ 27kg

工作温度  5℃~ 35℃

工作湿度  ≤ 95%(25℃,无结霜)


LSA系列具有特有的分析方法。

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LSA3000B产品简介

      SIM-MAX LSA3000B( 车载型 ) 低本底液体闪烁谱仪是新漫传感在**本底液体闪烁谱仪 LSA3000 产品技术基础上开发的一款车载型低本底放射性活度测量设备,适合在车载、船载上使用,满足现场实时测量的需要。

LSA3000B功能特点

╺ 三项全能谱仪快速测量常见的核素,可选配 BGO 探头实现 γ 射线的探测

╺ 体积小、易移动,可用于车载测量

╺ 可进行核应急 α、β 核应急擦拭检验,为常规擦拭提供快速精确的结果

╺ 采用 3+3 型符合与反符合探测技术和 TDCR 淬灭校正技术

╺ 预留储存位,可放置少量的样品瓶

╺ 可无需标准源刻度

╺ 提供对数谱图和线性谱图可选功能

╺ 利用契伦柯夫技术可直接测量高能 β 核素活度

╺ 70 种核素数据库,预设丰富实验应用方案,可应客户要求扩展

╺ 程控完成无人值守测量,每次可以设定多个工作任务 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。南京质量液体闪烁谱仪性价比

新漫的产品得到了用户的认可和支持,在国产化上尚处于**地位。深圳实验室液体闪烁谱仪供应商


      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,样品曾被放置在闪烁液的外面,因此“外部液体闪烁计数”这一术语曾被应用。如今大家熟知的液体闪烁技术起始于1953年,Hayes等首先在闪烁液中引入放射性标记生物样品。这一技术很快变成“内部液体闪烁计数”,如今简称为“液体闪烁计数”。液闪技术的样品易于制备以及对3H、14C等低能β粒子发射可达到高的计数效率,还可用于探测α射线、β+射线、电子俘获和γ跃迁,液闪仪也可用于契伦科夫(Cerenkov)辐射、生物发光和化学发光等方面的测量。


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