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%)。LSA系列**下限满足低本底样品的测量。吉安国产液体闪烁谱仪推荐咨询
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。本地液体闪烁谱仪推荐咨询新漫LSA系列液体闪烁谱仪应用方向,了解一下。
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。
上海新漫的产品和服务主要包括:环境辐射监测设备、核安全事故应急响应监测设备、大型车辆通道和人行通道放射性检测(核电站实体安保)设备、核电站厂房辐射监测设备(KRT)、核电站人员出入口辐射监测设备(KZC)和便携式物、监测等安保/安检设备等,另可根据客户要求和技术规范提供产品定制服务。上海新漫的产品和服务主要包括:环境辐射监测设备、核安全事故应急响应监测设备、大型车辆通道和人行通道放射性检测(核电站实体安保)设备、核电站厂房辐射监测设备(KRT)、核电站人员出入口辐射监测设备(KZC)和便携式物、监测等安保/安检设备等,另可根据客户要求和技术规范提供产品定制服务。新漫实验室分析设备四大件在国内目前是少有的能够提供四大件产品整体解决方案的厂家。
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。新漫LSA系列液体闪烁谱仪技术,了解一下。大兴本地液体闪烁谱仪制造商
LSA系列常见的故障解决方法。吉安国产液体闪烁谱仪推荐咨询
实验室存在众多放射性污染源。比如可能产生废水、废气和废渣等放射性废物,由于含有放射性核素或被放射性核素污染,没有重复利用价值,放射性污染水平超过国家规定限值。不难看出,核电厂的核岛,KRT,KZC各区域使用的实验室放射性分析仪器等都有强烈的国产化需求。中国核电技术从引进AP1000到自主设计CAP1400,到走向世界的华龙1号,在技术上也得到了长足的进步。现阶段,包括环保等行业的实验室辐射类分析仪器在国内市场上也有众多选择,上海新漫在核仪器销售市场上具有地位。吉安国产液体闪烁谱仪推荐咨询
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