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) 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!大兴本地液体闪烁谱仪制造商
在哪些地方会用到辐射检测仪呢?核辐射存在于所有的物质之中。放射性物质是有害的,强放射线能人体造成非常大的危害,同时放射线还具有累积作用,即使是在低强度环境下,长久下来,体内积累的放射线同样会对人体造成严重伤害。日常生活中,各种食品、建材、五金产品、医院X光室、机场/车站行李机、核电站周围等等,因为这些环境下的放射性相对较强,且存在泄漏的危险,所以需要密切的关注。下面新漫就给大家介绍一下辐射检测仪的几个主要的应用场合: 1.环境监测部门的执法工作; 2.民用“涉源”企事业单位放射源及核能设的施监管及放射源的运输监测; 3.检查钢铁石材等建筑材料的放射性; 4.检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场; 5.检测从医用到工业用的X射线仪器的X射线辐射强度; 6.检查地下水镭污染,地下钻管和设备的放射性; 7.用于海关和边境巡逻,防止犯罪分子取放射性材料及放射性物质袭击的应急响应江西新型液体闪烁谱仪成本价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,有想法的可以来电咨询!
液体闪烁技术涉及的学科面很广,很复杂,它起源于五十年代 。经过人们不断的探索 ,作为一种实用技术。它已经是进入到标记现代化,测量自动化 ,分析微量化 ,作为一项现代水平的技术显示出灵敏、快速、简便。由于液态闪烁技术的成功 ,能实现对低能量的 β 辐射核素的探测 ,广泛应用于医学研究的各个领域 ,帮助探索未知领域。新漫LSA1000利用契伦柯夫技术可直接测量高能 β 核素活度 ,同时采用 3+3 型符合与反符合探测技术和 TDCR 淬灭校正技术,可选配 BGO 探头实现 γ 射线的探测,三项全能谱仪快速测量常见的核素。
液体闪烁谱仪在金属分析领域中的应用u合金材料鉴别液体闪烁谱仪的出现,使工业生产过程中对合金材质的100%全检替代抽样检测成为现实。可在很短的时间内完成数英里管道系统、生产设备的合金材质鉴别任务。从金属细丝、阀门、或是压力容器,尼通分析仪均可高效、无损的完成检测任务。废旧金属回收XL2可快速、准确的对大量废旧金属进行现场检测和分类。只需要很短的时间,便可得出合号,还可分析从痕量水平到纯金属的成分含量。为购销双方在交易时做出迅速可靠的判断提供了必要的信息。生产制造中的质量控制机械制造业的质检人员,通过XL2在样品无需制备,并完全无损的条件下,每天精准地检测大批量金属合金样品。扣动扳机1-2秒,合号便显示在彩色触摸屏上;再延长几秒钟的时间,则可得出实验室级别的测试结果。流体加速腐蚀始终遵循着的问题——监测合金钢管的行业标准。它不可以快速无损的检测合金钢管的成分含量,并具有极低铬、铜、镍、钼等元素的检出限。为发电厂减少停机时间,节约成本,降低事故的发生机率。仪器将在合同签订的日期内运送到贵方指定所在地,具体地点和交货时间签订合同时商定。1.接到安装需求单后,技术服务人员主动联系客户。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,有想法的不要错过哦!
LSA3000产品简介 LSA3000产品用途SIM-MAX LSA3000 低本底液体闪烁分析仪(以下简称 LSA3000 ),是上海新漫传感技术研究发展有限公司为水平环境β发射体,特别是3H和14C的放射性活度测定,而自主研制的一款本底液闪谱仪。它还可用来探测α射线、化学发光、生物发光及契伦科夫辐射等,可广泛应用于核电站、核能设施、环境保护、教育、科研、水文地质、食品科学、考古断代、远洋考察等领域。 LSA3000系统由主机和数据处理、打印输出系统组成。主机包括以下五个子系统:辐射探测系统、反符合及屏蔽系统、电子学处理系统、多道分析器、样品传动系统和温控系统。上海新漫传感科技有限公司致力于提供 液体闪烁谱仪,欢迎新老客户来电!实验室液体闪烁谱仪供应商
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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。 大兴本地液体闪烁谱仪制造商
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