LSA在核电安全领域的运用╶核电厂氚和14C辐射的评估╶监测核反应堆退役过程中的放射性射线╶核应急放射性污染监测LSA在水质监测领域的运用╶放射性环境污染监测╶水文水质监测LSA在食品安全领域的运用╶饮用水中氚、氡、镭和铀的测量╶食品中锶的测定╶食品、醇和中14C的测定╶酿造醋酸和人工醋酸的鉴定╶蜂蜜真假鉴别LSA在研究领域的运用╶考古学样品的放射性碳测年╶石油勘探中的示踪物测量╶生物燃料中14C的测定╶制药行业中3H标记蛋白质的测定╶化妆品产品天然度的鉴别╶生物样品生物基含量测定上海新漫传感科技有限公司为您提供液体闪烁谱仪,欢迎新老客户来电!江西新型液体闪烁谱仪制造商
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,引起溶剂分子电离和激发。大部分受激发分子(约90%)不参与闪烁过程,以热能的形式失去能量;其中部分激发的溶剂分子处于高能态,当其迅速地退激时,便将能量传递给周围的闪烁剂分子(primarysillator),使之受激发。受激发的高能态闪烁剂分子退激复原时,能量发生转移,在瞬间发射出光子。当光子的光谱与液体闪烁计数器的光电倍增管阴极的响应光谱相匹配时,便通过光收集系统到达光电倍增管的阴极,转换成光电子,在光电倍增管内部电场作用下,形成次级电子,并被逐级倍增放大,阳极收集这些次级电子后,便产生脉冲。再利用放大器、脉冲幅度分析器和定标器组成的电子线路,得到脉冲幅度谱,即β-能谱,被记录下来。广东直销液体闪烁谱仪性价比上海新漫传感科技有限公司为您提供液体闪烁谱仪,欢迎您的来电哦!
液体闪烁技术涉及的学科面很广,很复杂,它起源于五十年代。经过人们不断的探索,作为一种实用技术。它已经是进入到标记现代化,测量自动化,分析微量化,作为一项现代水平的技术显示出灵敏、快速、简便。由于液态闪烁技术的成功,能实现对低能量的β辐射核素的探测,广泛应用于医学研究的各个领域,帮助探索未知领域。新漫LSA1000利用契伦柯夫技术可直接测量高能β核素活度,同时采用3+3型符合与反符合探测技术和TDCR淬灭校正技术,可选配BGO探头实现γ射线的探测,三项全能谱仪快速测量常见的核素。
LSA1000技术规格分析模式计数模式和能谱模式测量模式连续、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道能量范围α:3~10MeV;β:1~5000keV本底β:<200cpm(3H);<150cpm(14C);γ:<60cpm(125I)探测效率α效率:241Am:≥95%;β效率:3H:≥55%;14C:≥90%;γ效率:125I:≥80%能量分辨率0.02keV/ch(3H);22%(BGO,@137Cs)供电方式DC12V,可充电锂电池功率<40W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287H×491W×405D(mm)重量≤27kg工作温度5℃~35℃工作湿度≤95%(25℃,无结霜)液体闪烁谱仪,就选上海新漫传感科技有限公司,有需求可以来电咨询!
天然放射性元素你知道多少?天然放射性元素是指那些开始是从自然界发现而不是用人工方法合成的放射性元素。天然放射性元素包括:钋Po、氡Rn、钫Fr、镭Ra、锕Ac、钍Th、镤Pa、铀U、镎Np、钚Pu。下面新漫带你一一介绍。世界上比较毒的物质之一:钋钋钋有25个同位素,都有放射性,钋同位素中普遍、易得的是钋-210,钋-210半衰期有138天,其放射性比镭大近5000倍属于极毒的放射性核素,大小不及一粒盐的钋-210可使体重70公斤的人死亡。自然界的天然放射性稀有气体:氡氡自然界中的氡是由镭衰变产生,有27种同位素,通常所说的氡指222Rn。氡是人类所接触到的气体放射性元素,较容易压缩成无色发磷光的液体,固体氡有天蓝色的钻石光泽。如果长期呼吸高浓度氡气,将会造成上呼吸道和肺伤害。液体闪烁谱仪,就选上海新漫传感科技有限公司,用户的信赖之选,有想法的不要错过哦!北京直销液体闪烁谱仪全国发货
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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。江西新型液体闪烁谱仪制造商