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。虽然静电释放显示的痕迹不同于发光的圆滑衰减曲线(它的释放是随机的)。但脉冲高度分布显示的异常相似。另一方面,静电谱与淬灭无关,其脉冲高度在10~12keV之间。另一方面,应用谱分析,该谱是很容易辨识出来的。所以说,结合静电控制器,新漫LSA系列中LSA3000 本底液体闪烁谱仪和LSA2000低本底液体闪烁谱仪是有能力消除这一干扰的。上海新漫传感科技有限公司致力于提供 液体闪烁谱仪,欢迎您的来电哦!吉安液体闪烁谱仪常见问题
如何检测生活饮用水中放射性物质?生活饮用水是提供人生活的饮水和生活用水,关乎每个人的身体健康。自然环境中天然存在的以及人类活动产生的放射性核素主要是发射α、β射线的放射源,这些放射性污染物可以生活饮用水为载体通过呼吸道、食物链等进入人体,对人体组织造成不同程度的伤害。因此,测定生活饮用水中总α、总β放射性活度具有重要意义,是生活饮用水的必检项目。那么如何检测生活饮用水中放射性物质呢?检测标准是什么? 一、检测方法 目前,测定生活饮用水中总α、总β放射性活度的标准方法主要有:标准GB/T5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》、卫生部《生活饮用水卫生规范》(2001版)和国际标准法(ISO 9696、ISO 9697)等。但由于所测量的目标物质均是具有α、β放射性的种核素放射性活度的总和(即总α、总β),而不是单一核素,因此所有方法都不具有特异性。其中,测量总α的方法有厚样法、比较测量法和标准曲线法,测量总β的方法有薄样法。 南京国产液体闪烁谱仪供应商液体闪烁谱仪,请选择上海新漫传感科技有限公司,有需求可以来电咨询!
新漫有专业的售后团队。关于仪器的维护与保养,新漫公司提出以下建议:(1)请由接受过放射性和液体闪烁测量培训的人员使用本仪器;(2)周围环境温度应保持在5-35℃,仪器制冷系统的温度建议设置在20℃左右;(3)实验室的温度与仪器显示的温度差控制在小于±5℃。(4)周围环境相对湿度不得超过80%(25℃无结露)。湿度小于30%时,瓶外如涂上静电消除剂,可以降低静电干扰;(5)储存、使用环境不得让仪器进水;(6)仪器外壳及液晶屏幕表面污迹和水珠需使用纯棉或软布擦拭。避免使用酒精、汽油等化学试剂。
您应该经常看到海关、口岸、码头、机场、车站等场所进出口通道有检测系统,其实这就是人通道式放射性物质监测系统,新漫传感带您了解行人通道式放射性物质监测系统。 我们先来看下什么是人通道式放射性物质监测系统,他是一套配置大体积高灵敏度伽玛射线探测器的放射性自动检测系统,可对通过检测通道的行人及随身行李进行在线实时检测,发现所携带的微量放射性物质,输出报警信息,并完成对检测数据的储存。同时,系统还能够与上级管理系统联网,构成远程实时检测系统平台。该系统可应用于多种场所人员进出口通道,如机场、码头口岸等,检测行人及行李中是否夹带放射性物质。 应用到如此多的场景,那是因为人通道式放射性物质监测系统有他一定的特点,主要有如下几点: 1、独有的辐射本底判别算法,通过连续探测环境本底辐射波动并自动调整参考点,消除本底辐射变化对测量引起的干扰,解决了环境辐射本底波动对探测系统灵敏度的影响问题;上海新漫传感科技有限公司为您提供液体闪烁谱仪,有需求可以来电咨询!
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。 上海新漫传感科技有限公司致力于提供 液体闪烁谱仪,有需求可以来电咨询!吉安本地液体闪烁谱仪全国发货
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LSA系列的测量模式多样,有检验分析、计数分析、能谱分析、水中α β测量和建立淬灭校正,满足多样的结果处理方案。其中,检验分析可以用来检验仪器的一些性能指标,与参数建立界面右侧的检验分析结合使用。计数分析、能谱分析可以与参数建立界面右侧的计数/活度结合使用。水中α β测量分析可以用来测量环境水中的放射性含量,与参数建立界面右侧的水中放射性测量结合使用。建立淬灭校正分析可以与参数建立界面右侧淬灭校正曲线建立结合使用,且测量模式在活度参数里可选。吉安液体闪烁谱仪常见问题
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,...
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【详情】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...
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