制定解决方案的能力是基于重点技术和成熟产品的水平。解决方案是对市场/客户**直接的需求响应,深度根植于客户的前提。解决方案也是产品公司、工程公司、技术公司的风水岭。新漫提供核辐射检测和反恐安检的解决方案。其中,核辐射检测解决方案包括实验室放射性测量系列、控制区放射性污染监测系列、环境和厂房辐射监测系列、出入口放射性物质监测系列和便携式核辐射检测系列。反恐安检解决方案包括物/DRUG检测系列、化学毒剂检测系列。具体的解决方案详情将会更新在公司官网。 LSA已供货30多家单位,用户包括军方、核电站、环保、海洋局、辐射监测站、疾控、科研等。液体闪烁谱仪供应商

液体闪烁计数中,选择闪烁液是实验设计的一个重要组成部分。为了校正计数之数据,闪烁液必须同用来计数的分析物兼容。判定使用哪一种闪烁液需要在计数效率,费用和操作方便性等方面进行综合考虑。在估价成本时,*有闪烁液的价格无需确定。而闪烁液使用容积,瓶的费用以及与闪烁液相关的其它费用都必须包括在内。
实验室对安全性有着重要考虑的。闪点高于实验室温度的闪烁液比低闪点的闪烁液有较少的起火危险性。闪烁液所遇到的**重要的危害是对健康的危害。通过适当的处理和良好的通风。闪烁液的这一危害可达**小。 北京国产液体闪烁谱仪排名靠前新漫实验室分析设备四大件在国内目前是少有的能够提供四大件产品整体解决方案的厂家。

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。
LSA3000B技术规格
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
温控装置 系统内置
能量范围 α:3 ~ 10MeV;β:1 ~ 5000keV
本底 本底小于 2.0cpm(20ml 含水 40%,3H 效率大于 25%); 3H(0~18.6keV)<2.0cpm;14C(0~156keV)<2.5cpm
探测效率 α 效率:241Am: ≥ 95%;β 效率:3H: ≥ 60%;14C: ≥ 95%;γ 效率:125I: ≥ 80%
探测下限 1.5Bq/L(12ml 闪烁液 +8ml 氚水样品测量 1000min 所得)
24h 稳定性 计数变化小于 0.2%/24h
能量分辨率 0.01keV/ch(3H)
供电方式 AC 220V±10%,50Hz±10%
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 980H×545W×707D(mm)
重量 ≤ 400kg
工作温度 5℃~ 35℃
工作湿度 30% ~ 80%(25℃,无结霜)
新漫的产品有明确质量的要求。

SIM-MAX LSA3000涵盖多种方法用于测量不同的核素。具有以下功能特点:
- 采用TDCR淬灭校正技术;
- 计数器功能和通过切换增益的线性能谱分析功能并存;
- 采用双多道分析技术,双显示屏设计,方便样品测量和数据分析;
- 测量对象涉及到所有α、β和电子俘获衰变核素;
- 提供独特的水中α、β测量分析程序;
- 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;
- 电子学线路稳定,数据传输可靠,实现多方面的程控;
- 自动换样,一次可测30个样品;
- 电机运行可靠、全屏蔽、抗干扰。 新漫研发人员了解学术和技术的发展动态,深入了解学校和科研院所相关的研究课题和成果。嘉定新型液体闪烁谱仪排名靠前
探测器部分和仪器控制部分是新漫的独有技术。液体闪烁谱仪供应商
SIM-MAX LSA3000**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
LSA3000B α、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
液体闪烁谱仪供应商
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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