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上海新漫传感科技有限公司致力于提供液体闪烁谱仪,有想法可以来我司咨询。吉安直销液体闪烁谱仪
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。国产液体闪烁谱仪排名靠前液体闪烁谱仪,就选上海新漫传感科技有限公司,用户的信赖之选,欢迎新老客户来电!
LSA1000便携、小巧,可放在手提箱中,适合户外作业,如果想要一款便携的液体闪烁谱仪可以选LSA1000。如果需要测量的样本数量众多,可以选择LSA2000,LSA2000样品架换样方式,可容纳260个标准样品,并采用3+3型符合与反符合探测技术和TDCR淬灭校正技术。如果需要测量γ射线,可以选择LSA3000B。LSA3000B可选配BGO探头实现γ射线的探测,体积小易移动,也可用于车载测量。如果需要一款实验室测量仪器,可以选择LSA3000,采用TDCR淬灭校正技术,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。
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DC12V,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,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!
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。上海新漫传感科技有限公司致力于提供液体闪烁谱仪,有需求可以来电咨询!吉安直销液体闪烁谱仪排名靠前
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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。吉安直销液体闪烁谱仪
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