新漫项目根据流程执行。设有《项目任务书》。其中涵盖项目中对应阶段的技术指标要求,产品适用性,满足用户使用要求的程度,产品安全性、可靠性、耐用性、造型、操作方便性、环保目标、制造可行性、工艺性等。对确认过程出现的问题,提出改正措施,直至通过确认为止。功能和性能要求及其验证方法。适用的法律法规要求及验证方法。项目所在技术领域**、文献查新检索情况。以前类似设计提供的信息。可能出现的风险及其应对机制。
《项目任务书》具体会包含到这些内容:a)项目的阶段,阶段性目标,各阶段的完成时间;
b)各阶段的资源分配;
c)结合阶段性目标,确定适合于每个阶段的评审、验证和确认活动的详细实施方案;
d)项目组成员的任务分配、组内职责,阶段性目标及目标的评审、验证方案;与产品有关的要求;
LSA系列的售后服务内容。嘉定**液体闪烁谱仪规格型号
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。
LSA3000B技术规格
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
温控装置 系统内置
能量范围 α:3 ~ 10MeV;β:1 ~ 5000keV
本底 本底小于 2.0cpm(20ml 含水 40%,3H 效率大于 25%); 3H(0~18.6keV)<2.0cpm;14C(0~156keV)<2.5cpm
探测效率 α 效率:241Am: ≥ 95%;β 效率:3H: ≥ 60%;14C: ≥ 95%;γ 效率:125I: ≥ 80%
探测下限 1.5Bq/L(12ml 闪烁液 +8ml 氚水样品测量 1000min 所得)
24h 稳定性 计数变化小于 0.2%/24h
能量分辨率 0.01keV/ch(3H)
供电方式 AC 220V±10%,50Hz±10%
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 980H×545W×707D(mm)
重量 ≤ 400kg
工作温度 5℃~ 35℃
工作湿度 30% ~ 80%(25℃,无结霜)
新漫的研发项目吸收新技术,新材料和新成果。
新漫可以提供定制产品的服务,根据用户的需求进行定制产品的研制。嘉定**液体闪烁谱仪规格型号
原始的淬灭校正为FSI淬灭矫正和SSI淬灭矫正,都是相对测量,虽然简便,但淬灭曲线的获得依赖于标准样品的提供。它需要对影响测量结果的诸多因素进行修正,包括探测的几何因素、自吸收和本征效率等。LSA系列设备特有的分析方法是SI测量法。SI测量法是使用仪器测量到的TDCR值作为探测效率,用Nd除以TDCR值便可得到DPM值。故无需使用对应核素标准源先进行刻度。测量结果的活度与标准活度的偏差在一个σ不大于1%(其中:经过测量测得的3H计数与标准源刻度测量求得的相比误差在0.08%;经过测量测得的14C计数与标准源刻度测量求得的相比误差在0.35%)。嘉定**液体闪烁谱仪规格型号
上海新漫传感研究发展有限公司自2003年成立以来,一直专注于推动核辐射测量和快速安检相关技术与产品的...
【详情】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,...
【详情】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,...
【详情】LSA系列运用了多种技术来实现低测量下限,具体应用了极低放射性材料(PMT材料,铅室定制材料等)、外...
【详情】一台好的测量设备,应能兼顾相对测量和直接测量,避免对标准的依赖,因为标准有时候是买不到的;标准物质使...
【详情】LSA项目产品样机研制成功后,进行了中试投产,目前形成了近3000万元的销售额。低本底液闪谱仪是核污...
【详情】液体闪烁谱仪在金属分析领域中的应用u合金材料鉴别液体闪烁谱仪的出现,使工业生产过程中对合金材质的10...
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【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】SIM-MAXLSA3000本底液体闪烁谱仪功能特点╶采用TDCR淬灭校正技术╶采用双多道分析技术,...
【详情】静电是非常普通的计数干扰因素。在液体闪烁计数瓶上静电之结集和随之而来的放电,系一单光子事件。虽然静电...
【详情】