首页 >  仪器仪表 >  嘉定液体闪烁谱仪 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

LSA 系列触摸屏显示,可双屏操作,设计符合人体工程学。控制面板基于人体工程学原理定位于用户视角较好的位置,用户能够以任何姿势轻松操作。随机配置手写笔,用户输入可以在手指或手写笔之间轻松切换。可远程配置台式电脑,满足多人操作及个人习惯的需求。 LSA 系列拥有自动化样品传动系统,并内置样品台。LSA 系列独有的自动化样品传动系统由水平送样机构和垂直送样机构构成,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。 LSA系列使用大体积反符合BGO晶体。嘉定液体闪烁谱仪

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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。江西新型液体闪烁谱仪厂家直销新漫产品符合标准,技术上也在尝试在严苛的使用和环境条件时仪器能够正常使用。

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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。

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新漫LSA系列液体闪烁谱仪应用方向,了解一下。

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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(ISO 9696、ISO 9697)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。 LSA系列使用外部一体成型本底铅室。深圳本地液体闪烁谱仪成本价

新漫有制定解决方案的专业能力。嘉定液体闪烁谱仪

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。 嘉定液体闪烁谱仪

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