首页 >  仪器仪表 >  北京专业液体闪烁谱仪产品原理 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

上海新漫传感研究发展有限公司自2003年成立以来,一直专注于推动核辐射测量和快速安检相关技术与产品的进步,为核电、核工业、环保、疾控卫生、核医学、、实验室测量、科研、出入境、海关、公检法司、大型活动、轨道交通等多个行业和领域的众多客户提供产品和专业服务。公司生产和销售众多产品,涵盖实验室放射性分析设备、控制区放射性污染监测系统、环境和厂房辐射监测系统、出入口放射性物质监测系统、便携式辐射检测设备和安防检测设备。 上海新漫传感科技有限公司致力于提供液体闪烁谱仪,欢迎您的来电!北京专业液体闪烁谱仪产品原理

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LSA系列部分仪器可以选择纯αβ核素应急放化分析方法。在应急情况下,氚的活度浓度监测具有重要意义。环境中的氚的监测,主要是指环境介质水、空气、土壤和动植物生物样品中氚浓度的测定。应急监测时,样品前处理不需做低水平环境样品有时需做的电解步骤,可使用简单蒸馏法分析水样中的氚,具有简单快速的优点,可较好地满足应急监测的要求。向待测水样加入高锰酸钾等,进行常压蒸馏。取适量馏出液,与闪烁液混合。混合液在低本底闪烁谱仪上计数。探测下限为0.8Bq/L。LSA系列部分仪器可以选择纯αβ核素应急放化分析方法。在应急情况下,氚的活度浓度监测具有重要意义。环境中的氚的监测,主要是指环境介质水、空气、土壤和动植物生物样品中氚浓度的测定。应急监测时,样品前处理不需做低水平环境样品有时需做的电解步骤,可使用简单蒸馏法分析水样中的氚,具有简单快速的优点,可较好地满足应急监测的要求。向待测水样加入高锰酸钾等,进行常压蒸馏。取适量馏出液,与闪烁液混合。混合液在低本底闪烁谱仪上计数。探测下限为0.8Bq/L。 大兴实验室液体闪烁谱仪上海新漫传感科技有限公司液体闪烁谱仪获得众多用户的认可。

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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287H491W405D(mm)重量≤27kg工作温度5℃~35℃工作湿度≤95%(25℃,无结霜)

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提供液体闪烁谱仪,有想法可以来我司参观了解。

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如何检测生活饮用水中放射性物质?生活饮用水是提供人生活的饮水和生活用水,关乎每个人的身体健康。自然环境中天然存在的以及人类活动产生的放射性核素主要是发射α、β射线的放射源,这些放射性污染物可以生活饮用水为载体通过呼吸道、食物链等进入人体,对人体组织造成不同程度的伤害。因此,测定生活饮用水中总α、总β放射性活度具有重要意义,是生活饮用水的必检项目。那么如何检测生活饮用水中放射性物质呢?检测标准是什么?一、检测方法目前,测定生活饮用水中总α、总β放射性活度的标准方法主要有:标准GB/T5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法放射性指标》、卫生部《生活饮用水卫生规范》(2001版)和国际标准法(ISO9696、ISO9697)等。但由于所测量的目标物质均是具有α、β放射性的种核素放射性活度的总和(即总α、总β),而不是单一核素,因此所有方法都不具有特异性。其中,测量总α的方法有厚样法、比较测量法和标准曲线法,测量总β的方法有薄样法。 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,欢迎您的来电哦!北京专业液体闪烁谱仪产品原理

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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。 北京专业液体闪烁谱仪产品原理

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