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为您提供液体闪烁谱仪,欢迎您的来电哦!北京国产液体闪烁谱仪推荐咨询
由于电源的线路噪声(高压瞬变现象和线路传送开关噪声)和无线电频率噪声(开关、马达、继电器和荧光)偶尔发生,而产生的电子线路噪声引起本底脉冲。电源上存在的噪声:如果是线性电源,首先低频的50Hz就是一个严重的干扰源。由于初级进来的交流电本身就不纯净,而且是波浪的正弦波,容易对旁边的电路产生电磁干扰,也就是电磁噪声。如果是开关电源的话噪声更严重,开关电源工作在高频状态,并且在输出部分存在很脏的谐波电压,这些对整个的电路都能产生很大的噪声。尤其是低水平计数,这是 关心的问题。谱分析允许以谱光滑算法来排除这些脉冲。深圳新型液体闪烁谱仪规格型号液体闪烁谱仪,请选择上海新漫传感科技有限公司,用户的信赖之选,欢迎您的来电!
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;
放射性核素在闪烁杯内表面上的吸收会造成探测角损失,不但降低计数效率,而且使测量的谱形发生畸变。保持溶液中放射性核素不被吸附的方法是,添加足够量的非放射性载体,使杯内壁表面的活性部位被载体占据。所需要的载体的量依赖于温度、溶液的酸度和络合剂的浓度。不同的放射性核素,由于其化学性质不同,所需要的载体量也会不同。还可以采用下列几种方法来防止吸附: (1)加适量的酸于闪烁液中; (2) 闪烁杯经预饱和处理; (3)闪烁杯经硅化处理; (4)采用套杯测量法或选用吸附能力弱的塑料闪烁杯; (5)样品中加入表面活性剂。 上海新漫传感科技有限公司致力于 液体闪烁谱仪,有想法可以来我司咨询!
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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。北京国产液体闪烁谱仪推荐咨询
上海新漫传感科技有限公司总部位于上海市嘉定工业区叶城路1411号3幢,是一家 上海新漫的产品和服务主要包括:环境辐射监测设备、核安全事故应急响应监测设备、大型车辆通道和人行通道放射性检测(核电站实体安保)设备、核电站厂房辐射监测设备(KRT)、核电站人员出入口辐射监测设备(KZC)和便携式baozha物、dupin监测等安保/安检设备等,另可根据客户要求和技术规范提供产品定制服务。 此外,上海新漫正致力于液闪测量技术及其应用研究,近两年先后推出国内具有国际先进水平的低本底液闪谱仪和低本底液闪谱仪,正努力丰富其系列产品,已成为国内液闪测量技术解决方案的专业供应商。的公司。新漫深耕行业多年,始终以客户的需求为向导,为客户提供***的液闪谱仪,核辐射检测仪,物**化学毒剂检测仪,放射性污染监测仪。新漫致力于把技术上的创新展现成对用户产品上的贴心,为用户带来良好体验。新漫始终关注自身,在风云变化的时代,对自身的建设毫不懈怠,高度的专注与执着使新漫在行业的从容而自信。
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