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) 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!大兴直销液体闪烁谱仪欢迎咨询
SIM-MAX LSA3000涵盖多种方法用于测量不同的核素。具有以下功能特点: - 采用TDCR淬灭校正技术; - 计数器功能和通过切换增益的线性能谱分析功能并存; - 采用双多道分析技术,双显示屏设计,方便样品测量和数据分析; - 测量对象涉及到所有α、β和电子俘获衰变核素; - 提供独特的水中α、β测量分析程序; - 强大的数据处理功能,可自动或手动进行峰面积、计数率、探测效率的计算; - 电子学线路稳定,数据传输可靠,实现多方面的程控; - 自动换样,一次可测30个样品; - 电机运行可靠、全屏蔽、抗干扰。北京新型液体闪烁谱仪生产商上海新漫传感科技有限公司是一家专业提供液体闪烁谱仪的公司。
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。
SIM-MAX LSA3000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,提供独特的水中 α、β 测量分析程序 ╶ 相对测量与**测量并存,可无需标准源刻度 ╶ 强大的数据处理功能,可自动或手动进行峰面积、计数率、探测效率的计算 ╶ 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 ╶ 提供对数谱图和线性谱图可选功能 ╶ 程控完成无人值守测量 同系列其他产品功能特点 LSA3000B α、β、γ 三项全能,体积小易移动,可用于车载测量 LSA2000 样品架换样方式,比较大容纳 260 个标准样品 LSA1000 便携、小巧,可放在手提箱中,适合户外作业上海新漫传感科技有限公司致力于提供 液体闪烁谱仪,期待您的来电咨询!
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是一家专业提供液体闪烁谱仪的公司,有想法可以来我司咨询!江西直销液体闪烁谱仪欢迎咨询
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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;标准物质使用不当有时会变得不标准。此时如能用我们拥有的液闪设备先通过直接测量对未知样品活度进行标准化,再换算成未知核素的效率(曲线),省钱、省力。新漫LSA系列液闪谱仪就是根据这一新概念设计的。同时,液闪谱仪常用于β放射性同位素的鉴定,所以又称为β谱仪。但液闪谱仪明确称为多放射性核素谱仪(X、β-γ、α射线源能够同时识别并分析)的时代已经到来。大兴直销液体闪烁谱仪欢迎咨询
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