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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

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染环境监测、核电站环境核辐射监测、核电实验室以及在水文学、地理学、地质学和考古学方面的实验室的重要仪器。我司研制出的低本底液体闪烁谱仪在低能α、β核素放射性活度检测中具有检出的效率高(H-3:≥65%,C-14:≥95%),能针对α、β核素放射性在非常低的状态下(氚水1Bq/L)能够稳定地(计数变化小于)检出,且保持了良好的分辨率(≤(H-3))。为此该产品在分辨率以及测量下限等关键技术指标上超越国外的同类产品,已跻身国际先进的低水平液闪谱仪之列,具有广阔的推广应用前景,也取得了明显的经济和社会效益。液体闪烁谱仪,就选上海新漫传感科技有限公司,让您满意,欢迎您的来电!上海专业液体闪烁谱仪供应商

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液体闪烁计数器检测放射性结果的灵敏度受到本底辐射的限制。要增加计数灵敏度,计数效率和本底之比越大越好,基于本底和β事件之间脉冲高度分布的不同特征,可获得优越的计数性能和低水平计数之灵敏度。LSA系列在降低本底方面采用传统的优化方案:脉冲幅度分析;不用外γ源作淬灭校正;一体成型厚重低钾铅从各个方面包围样品和PMT(铅厚:2000型约5cm;3000型约10cm);大体积闪烁晶体作反符合屏蔽(2000型为塑料闪烁体;3000型为锗酸铋—BGO);底部送样;计数性能比较好化;有限窗口+聚四氟乙烯瓶减少串光等。上海专业液体闪烁谱仪制造商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!

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如何防护放射源:放射源发射的射线有:阿尔法射线(α射线)、贝塔射线(β射线)、伽玛射线(γ射线)、中子射线(η射线)等,它们看不见,摸不着,必须使用专门的仪器才能探测得到。不同的射线在物体中穿透能力也各有不同。一张厚纸可挡住阿尔法射线;有机玻璃、铝等中有效阻挡贝塔射线;伽玛射线穿透力较强,可以用混凝土、铅等阻挡;中子射线需用石蜡等轻质材料来阻挡。因此,放射源并不可怕,对放射源无端的恐惧是没有必要的,特别是那些已经采取了安全保护措施,正常使用的放射源,对人体是基本没有危害的。防止或减少放射源发出的射线对人体的伤害,主要有以下3种防护手段:1.距离防护:距离放射源越远,接触的射线就越少,受到的伤害也越小;2.屏敝防护:选取适当的屏敝材料(如混凝土、铁或铅等)做成屏敝体遮挡放射源发出的射线;3.时间防护:尽可能减少与放射源的接触时间。在实际工作中,通常将上述3种防护措施。

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系列拥有自动化样品传动系统,并内置样品台。LSA系列独有的自动化样品传动系统由水平送样机构和垂直送样机构构成,可以完成自动进样。垂直进样机构可减少探测器部位由于灰尘、异物堆积引起的技术效率降低,使设备长期发挥优越的分析性能,保持良好的测量状态。配有样品台用于待测样品的静置减少静电计数。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。液体闪烁谱仪,就选上海新漫传感科技有限公司,让您满意,欢迎您的来电哦!

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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析物兼容。判定使用哪一种闪烁液需要在计数效率,费用和操作方便性等方面进行综合考虑。在估价成本时,有闪烁液的价格无需确定。而闪烁液使用容积,瓶的费用以及与闪烁液相关的其它费用都必须包括在内。实验室对安全性有着重要考虑的。闪点高于实验室温度的闪烁液比低闪点的闪烁液有较少的起火危险性。闪烁液所遇到的重要的危害是对健康的危害。通过适当的处理和良好的通风。闪烁液的这一危害可达小。上海新漫传感科技有限公司为您提供液体闪烁谱仪,欢迎您的来电哦!江苏本地液体闪烁谱仪质量好

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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。上海专业液体闪烁谱仪供应商

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