首页 >  仪器仪表 >  南京实验室液体闪烁谱仪产品原理 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

      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。 新漫的服务体系结合了市场销售和工程项目的需求。南京实验室液体闪烁谱仪产品原理


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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)


江西专业液体闪烁谱仪质量好LSA系列使用的工作原理是什么?解答来了。

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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。


LSA3000B产品简介

      SIM-MAX LSA3000B( 车载型 ) 低本底液体闪烁谱仪是新漫传感在**本底液体闪烁谱仪 LSA3000 产品技术基础上开发的一款车载型低本底放射性活度测量设备,适合在车载、船载上使用,满足现场实时测量的需要。

LSA3000B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

╺ 可无需标准源刻度

╺ 提供对数谱图和线性谱图可选功能

╺ 利用契伦柯夫技术可直接测量高能 β 核素活度

╺ 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

╺ 程控完成无人值守测量,每次可以设定多个工作任务 新漫研发项目课题带头人都有扎实的理论和实践能力,管理时间、资源的综合能力,是课题顺利实施的有力保障。

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      LSA系列仪器的应用方向十分丰富。例如可以利用契伦科夫辐射技术直接测量高能 β 核素活度或者利用直接测量技术配合效率示踪技术来双标记分离。如果要用契伦科夫辐射技术直接测量高能 β 核素活度,可以适用于任何能量大于 0.63MeV 的核素,还可以只使用水作为溶剂,减少放射性废液的处理工作。如果是用化学方法去除 90Y 核素,ESI 可以测量出 90Sr+89Sr 的总活度。在同样的测量条件下,用 14C 无淬灭标准源作为示踪剂核素,快速测量得出 89Sr 的活度。 新漫服务体系结合市场销售和工程项目的需求,设有销售工程师,可以提供良好的售前咨询。江西质量液体闪烁谱仪价格优惠

LSA系列使用外部一体成型本底铅室。南京实验室液体闪烁谱仪产品原理

      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。 南京实验室液体闪烁谱仪产品原理

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