SIM-MAXLSA3000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LSA3000Bα、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为您提供液体闪烁谱仪,有需要可以联系我司哦!大兴国产液体闪烁谱仪厂家直销

可以完成自动进样。垂直进样机构可减少探测器部位由于灰尘、异物堆积引起的技术效率降低,使设备长期发挥优越的分析性能,保持良好的测量状态。配有样品台用于待测样品的静置减少静电计数。LSA系列稳定可靠的温控装置保证仪器稳定性。部分样品的测量时间较长,尤其是环境样品的测量,为减少静电干扰和仪器的稳定性,特意添加温控装置保证测量时温度的稳定性,从而提高整个设备的稳定性,实现24h不稳定性小于0.2%/24h。重要设施的安全保卫等多个行业和领域。 北京本地液体闪烁谱仪排名靠前上海新漫传感科技有限公司为您提供液体闪烁谱仪。

LSA1000产品简介SIM-MAXLSA1000是新漫传感在本底液体闪烁谱仪LSA3000产品技术基础上开发的测量α、β发射体放射性活度的便携式多功能液体闪烁谱仪。该设备体积小、重量轻,可用于车载或实地现场检测,是一款理想的快速液闪测量检测分析工具。LSA1000功能特点╺三项全能谱仪快速测量常见的核素,可选配BGO探头实现γ射线的探测╺体积小、易移动,可用于户外测量和车载测量╺可进行核应急α、β核应急擦拭检验,为常规擦拭提供快速精确的结果╺采用3+3型符合与反符合探测技术和TDCR淬灭校正技术╺预留储存位,可放置少量的样品瓶╺相对测量与测量并存,可无需标准源刻度╺利用契伦柯夫技术可直接测量高能β核素活度╺程控完成无人值守测量,每次可以设定多个工作任务╺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
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。 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。

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。 液体闪烁谱仪,就选上海新漫传感科技有限公司,欢迎客户来电!北京本地液体闪烁谱仪排名靠前
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比起其它计数技术来说,液闪计数被人称道的优点是,样品可以放到探测器中,借助闪烁液作为射线能量传递的媒介进行放射性测量。它的技术特点是将待测样品完全溶解或均匀分散在液态闪烁体之中,或悬浮于闪烁液内,或将样品吸附在固体支持物上并浸没于闪烁液中,与闪烁液密切接触;因此射线在样品中的自吸收很少,也不存在探测器壁、窗和空气的吸收等问题,几何条件接近4π。所以,液闪测量对低能量、射程短的射线具有较高的探测效率,尤其是对样品中的3H和14C探测效率明显提高。目前商品供应的液体闪烁计数仪对3H的计数效率可达50%~70%,对14C及其他能量较高的β-射线可高达90%以上。 大兴国产液体闪烁谱仪厂家直销
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,...
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