高纯锗探测效率:应用场景对效率的需求差异不同应用场景对HPGe探测效率的需求差异***,需针对性设计探测器参数:环境放射性监测:土壤、空气滤膜等低活度样品需要高***效率以减少测量时间。例如,采用大体积同轴探测器(相对效率>100%)结合低本底铅室,可在24小时内实现^137Cs的检测限(MDA)低于1 Bq/kg。同时,需优化低能...
查看详细 >>该仪器具有极高的探测效率,特别是对于低能β放射性核素如3H和14C。其探测效率可达到3H>27%,14C>75%,使得它在极低水平放射性测量中表现出色。液体闪烁谱仪在多个领域都有重要应用,包括环境监测、考古研究、核电站周边放射性监测等。例如,在环境监测中,它可以用来检测水、空气、土壤等环境样品中的极低水平放射性同位素。该仪器采用了先进的3...
查看详细 >>液体闪烁谱仪是一种用于化学领域的核仪器,较早于2010年3月8日启用,主要用于极低水平放射性同位素的测量。该设备产自芬兰,凭借其高效、精确的特点,在多个学科领域得到了较广应用。液体闪烁谱仪主要用于环境样品(如水、空气、土壤、动植物等)中极低水平的放射性同位素(如³H、¹⁴C)的测量。它还能用于其他α核素和β核素的测量,为环境保护、核能设施...
查看详细 >>矿产矿物的放射性检测概述:以锆英砂的放射性检测为例:锆英砂中含有天然伴生的放射性元素,如钍、铀、镭及钾等,其深加工产品锆石(氧化锆)中也可能含有微量的放射性元素,如铀(U)和钍(Th)等。这些放射性元素在衰变过程中会释放出特征γ射线。高纯锗γ能谱仪能够精确测量这些特征γ射线的能量和强度,从而分析出锆英砂中放射性核素的种类和含量。这对于评估...
查看详细 >>液体闪烁谱仪是一种在化学、环境科学、考古学、食品科学等多个领域较广应用的核仪器。液体闪烁谱仪主要由探测器、电子学测量与控制单元以及闪烁液组成。探测器负责捕捉放射性核素发出的β粒子,闪烁液则通过吸收这些粒子的能量并发出荧光,进而被光电倍增管转化为电信号进行测量。这种设计使得液体闪烁谱仪具有极高的探测效率和灵敏度。液体闪烁谱仪能够测量多种β放...
查看详细 >>液氮回凝制冷性能指标及功能参数液氮补充周期:当探测器处于冷却状态,并加满液氮后,系统处于密封状态,且探测器真空度未明显下降的情况下,可以运行2年或更长时间而无需进行补充。系统维护:通常情况下需要每3个月清洗或更换一次过滤网。参数显示:当液氮罐放置在铅屏蔽体下方时,可以安装带有弹簧线的显示器,显示内容包括:液氮液位、运行状态、内部气压、...
查看详细 >>在测量过程中,待测样品需与闪烁液混合均匀。闪烁液通常由溶有一种或多种荧光体的芳香溶剂构成,当β粒子通过闪烁液时,其辐射能通过溶剂分子的电离和激发消耗,较终产生光子并被光阴极探测。这种测量方式几乎没有样品的自吸收,且具有4П立体角的测量条件,对氚等低能核素的探测效率极高。由于被测样品中的杂质可能改变闪烁介质的原有状态,导致光的产生受到抑制或...
查看详细 >>液体闪烁谱仪配备有7英寸液晶触摸显示屏和自动预处理换样机构。这些智能化设计使得操作人员可以轻松完成样品及试剂的添加、样品脱色与蒸馏、闪烁液添加与混匀等过程,无需过多的人工干预。由于样品中的化学成分和颜色可能会影响闪烁液的发光效率,导致测量结果产生偏差,因此液体闪烁谱仪采用了多种猝灭校正技术来消除这些影响。这些技术包括内标准法、外标准法以及...
查看详细 >>该仪器采用先进的3管符合探测技术和TDCR淬灭校正技术,确保了测量的准确性和稳定性。其体积小、易移动,可桌面式使用,也可放入拉杆箱携带至现场进行快速检测。液体闪烁谱仪具备高度自动化功能,如预置测量程序、自动预处理换样机构等。这些功能使得仪器能够自动完成样品及试剂添加、样品脱色与蒸馏、闪烁液添加与混匀等过程,无需人工干预,较大提高了工作效率...
查看详细 >>高纯锗 HPGe 伽马能谱仪采用能量色散谱技术,可以测量不同能量的伽马射线在探测器上产生的事件数,从而实现对伽马射线的能量测量。由于不同能量的伽马射线在物质中衰减系数不同,因此通过测量不同能量的伽马射线数目,可以计算出被测物质中放射性核素的种类和含量。高纯锗 HPGe 伽马能谱仪主要由 HPGe 探测器、前置放大器、谱处理系统、计算机控制...
查看详细 >>高纯锗伽马谱仪低本底设计。低本底铅室是一种专门设计用来减少背景辐射的关键设备,广泛应用于核医学、高能物理以及射线探测等领域。其本底辐射水平极低,通常不超过1.8cps@50keV~3000keV,这相当于高纯锗(HPGe)探测器的50%效率水平。这种极低的本底辐射水平能够有效提升探测器的灵敏度和分辨率,确保实验数据的准确性和可靠性。屏蔽层...
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