首页 >  仪器仪表 >  嘉定**液体闪烁谱仪全国发货 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

      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。
LSA系列常见的故障解决方法。嘉定**液体闪烁谱仪全国发货

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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。
广东新型液体闪烁谱仪制造商新漫LSA系列液体闪烁谱仪应用方向,了解一下。

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      新漫承诺为每一位客户提供质量的产品和服务。现拥有5名专业的技术服务人才队伍,涵盖物理化学、电子学、辐射探测技术等专业领域,能为用户提供周到及时的保修和技术支持服务,承诺7×24小时待机服务,负责解答采购单位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。新漫售后服务部负责公司服务工作的实施及与用户的协调工作,为客户提供多种服务如新设备安装服务、保内服务和保外服务,更详细的服务流程可以参见官网。

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。广东新型液体闪烁谱仪制造商

新漫的安保设备的在大型活动中也非常活跃,如上海世博会、亚信峰会、南京青奥会、上海进出口博览会等!嘉定**液体闪烁谱仪全国发货


      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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