首页 >  仪器仪表 >  嘉定新型液体闪烁谱仪推荐咨询 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

LSA1000产品简介

      SIM-MAX LSA1000 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 新漫可以提供定制产品的服务,根据用户的需求进行定制产品的研制。嘉定新型液体闪烁谱仪推荐咨询

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      由于电源的线路噪声(高压瞬变现象和线路传送开关噪声)和无线电频率噪声(开关、马达、继电器和荧光)偶尔发生,而产生的电子线路噪声引起本底脉冲。电源上存在的噪声:如果是线性电源,首先低频的50Hz就是一个严重的干扰源。由于初级进来的交流电本身就不纯净,而且是波浪的正弦波,容易对旁边的电路产生电磁干扰,也就是电磁噪声。如果是开关电源的话噪声更严重,开关电源工作在高频状态,并且在输出部分存在很脏的谐波电压,这些对整个的电路都能产生很大的噪声。尤其是低水平计数,这是**关心的问题。谱分析允许以谱光滑算法来排除这些脉冲。 嘉定新型液体闪烁谱仪推荐咨询上海新漫核仪器销售分布全国。


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      新漫实行的是ISO9001的质量管理体系标准。ISO9001标准鼓励企业在制定、实施质量管理体系时,采用过程方法,是指借助过程化手段将软件规约转化目标程序的方法。企业通过识别和管理众多相互关联的活动,以及对这些活动进行系统的管理和连续的监视与控制,以实现顾客能接受的产品。此外,质量管理体系提供了可持续改进的框架,增加顾客和其他相关方满意的程度。ISO9001标准为有效提高企业的管理能力和增强市场竞争能力提供了有效的方法。


      ISO9001标准涉及了技术法规、标准和合格评定程序。世贸/技术壁垒协定(WTO/TBT)也是WTO达成的一系列协定之一。在国内和国际经济技术合作中,ISO9001标准被作为相互认可的技术基础,ISO9001的质量管理体系认证制度也在国际范围中得到互认,并纳入合格评定的程序之中。贯彻落实ISO9001标准为新漫在国际经济技术合作中提供了国际通用的共同语言和准则,消除技术壁垒,排除贸易障碍,也为在国内贸易中新漫强有力的竞争力提供了佐证。 新漫的产品有明确质量的要求。


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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)


新漫部分产品数据通信和智能功能。质量液体闪烁谱仪成本价

新漫的环境管理体系健全。嘉定新型液体闪烁谱仪推荐咨询


      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。


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