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。上海新漫传感科技有限公司是一家专业提供液体闪烁谱仪的公司,欢迎您的来电哦!广东专业液体闪烁谱仪
液体闪烁计数测量方法是将放射性核素溶液与液体闪烁均匀混合,从而克服了源的自吸收以及其他测量方法中膜吸收引起的困难。但是,零探测概率、余后脉冲、淬灭效应等问题限制了其测量精度。新漫LSA系列运用的测量原理是TDCR技术,TDCR技术可以很好地解决上述问题。通过TDCR进行液闪计数,可以在不使用外标源的情况下,准确、高效率、方便的进行放射性核素测量。根据TDCR技术的原理,新漫LSA采用对称放置的三个PMT构成液体闪烁谱仪的测量系统。吉安直销液体闪烁谱仪厂家直销液体闪烁谱仪,请选择上海新漫传感科技有限公司,让您满意,有想法可以来我司咨询!
原始的淬灭校正为FSI淬灭矫正和SSI淬灭矫正,都是相对测量,虽然简便,但淬灭曲线的获得依赖于标准样品的提供。它需要对影响测量结果的诸多因素进行修正,包括探测的几何因素、自吸收和本征效率等。LSA系列设备特有的分析方法是SI测量法。SI测量法是使用仪器测量到的TDCR值作为探测效率,用Nd除以TDCR值便可得到DPM值。故无需使用对应核素标准源先进行刻度。测量结果的活度与标准活度的偏差在一个σ不大于1%(其中:经过测量测得的3H计数与标准源刻度测量求得的相比误差在0.08%;经过测量测得的14C计数与标准源刻度测量求得的相比误差在0.35%)。
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。上海新漫传感科技有限公司液体闪烁谱仪服务值得放心。
LSA系列部分仪器可以选择纯αβ核素应急放化分析方法。在应急情况下,氚的活度浓度监测具有重要意义。环境中的氚的监测,主要是指环境介质水、空气、土壤和动植物生物样品中氚浓度的测定。应急监测时,样品前处理不需做低水平环境样品有时需做的电解步骤,可使用简单蒸馏法分析水样中的氚,具有简单快速的优点,可较好地满足应急监测的要求。向待测水样加入高锰酸钾等,进行常压蒸馏。取适量馏出液,与闪烁液混合。混合液在低本底闪烁谱仪上计数。探测下限为0.8Bq/L。LSA系列部分仪器可以选择纯αβ核素应急放化分析方法。在应急情况下,氚的活度浓度监测具有重要意义。环境中的氚的监测,主要是指环境介质水、空气、土壤和动植物生物样品中氚浓度的测定。应急监测时,样品前处理不需做低水平环境样品有时需做的电解步骤,可使用简单蒸馏法分析水样中的氚,具有简单快速的优点,可较好地满足应急监测的要求。向待测水样加入高锰酸钾等,进行常压蒸馏。取适量馏出液,与闪烁液混合。混合液在低本底闪烁谱仪上计数。探测下限为0.8Bq/L。上海新漫传感科技有限公司致力于提供 液体闪烁谱仪,竭诚为您服务。江西液体闪烁谱仪制造商
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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广东专业液体闪烁谱仪
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...
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