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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。江苏本地液体闪烁谱仪性价比液体闪烁谱仪,就选上海新漫传感科技有限公司。

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。
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,欢迎新老客户来电!

LSA系列运用了多种技术来实现低测量下限,具体应用了极低放射性材料(PMT材料,铅室定制材料等)、外部一体成型低本底铅室、大体积反符合BGO晶体、低噪音电子电路等技术。其中,特别采用了“3+3型”对称放置的三个PMT分别构成液闪测量系统和本底符合测量系统,3个PMT相互构成120度满足数学原理,较大限度地接受辐射计数,反符合技术去除PMT自身噪声影响及部分静电效应,减少外界宇宙及环境本底的辐射干扰。这样,反符合探头测量到的信号就等于外部来的射线,符合探头测量到的信号等于从外部来的射线和真正从样品来的射线。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!江苏直销液体闪烁谱仪制造商
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如果您关注新闻,会发现居民强烈投诉甚至私自拆除通信基站等新闻不时在全国各地轮流上演,通信基站辐射真的很大吗?新漫传感给您专业的分析。在马路上、小区里、甚至在楼房顶上,虽然基站在我们生活中承担着接受和发射手机信号的职责。可是还是有很多人质疑基站的辐射能量,可见大多数人是不了解基站电磁辐射的。其实,自从生命诞生在地球上之后,我们每天都生活在电磁波环境之中,如电闪雷击、太阳黑子活动、大气、宇宙等都产生电磁波,这些都是来自自然的电磁波现象;而来自人类社会的电磁波,大多来源于无线电发射设备、工业设备和医疗设备,例如无线电台、手机、交流高压输电线、 、微波炉、电视机、计算机、基站天线等等都会产生电磁波。吉安实验室液体闪烁谱仪
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