低本底反符合屏蔽技术反符合系统由主探测器(φ300mm正比管)与外层塑料闪烁体(厚度5cm)组成,采用符合/反符合逻辑电路(NIM标准)实现信号甄别。当宇宙射线μ子(能量>1GeV)穿透铅屏蔽层时,会同时触发主探测器与外层闪烁体,通过时间符合窗口(50ns)剔除干扰信号,使环境本底γ射线贡献降低至0.02cpm以下。铅屏蔽采用再生低本底铅(²¹⁰Pb含量<5Bq/kg),经10cm层叠结构设计,对¹³⁷Cs的662keV γ射线屏蔽效率达99.99%。在西藏高原(宇宙射线强度3倍于沿海)的实测数据显示,α本底仍稳定在0.03cpm,满足IAEA技术报告TRS-295对极低活度样品的检测要求。该技术已应用于嫦娥五号月壤样本分析,成功检测出0.12Bq/g的²³⁸U系核素。
脉冲形状甄别技术能有效区分α和β粒子的不同电离特征。平阳贝塔射线RLB低本底流气式计数器研发

扩展兼容性与行业适配能力RLB提供三类扩展接口:①硬件端支持多探测器级联(比较大8台,通量提升至800样/日);②软件端兼容HL7/LIMS系统(数据对接延迟<1秒);③算法端开放Python API,可加载自定义能谱解谱模型(如MCNP模拟库或AI识别网络)。在核医学领域,已实现与PET-CT的DICOM-RT协议联动(活度-剂量换算误差<±2%);在环境监测中,与无人机采样系统整合,完成核污染区域网格化扫描(1km²/小时)。某环保机构试用后表示,系统替换成本*为原有设备的30%,且无缝接入现有监测网络。威海辐射测量RLB低本底流气式计数器报价样品定义、刻度方法定义、质量吸收校正定义、质控方法定义、测量方法定义等,提高了使用的灵活性和方便性。

气路-探测器协同优化与可靠性验证气路压力与探测器高压(1.2-2.5kV)联动调控:当气体纯度下降(O₂>5ppm)时,自动降低探测器电压50V/ppm,避免放电击穿风险。系统内置自检程序,每24小时执行一次“气密性-流量-压力”三位一体检测,生成ISO 9001合规的质量日志6。经中国辐射防护研究院测试,气路系统MTBF(平均无故障时间)达60,000小时,在海南昌江核电站的海洋生物样本检测中连续运行18个月无异常。此外,模块化设计支持氮气吹扫功能,可在30分钟内完成全管路除湿(**<-70℃),保障高湿度环境下测量稳定性。
RLB300系列低本底α、β计数器是一款采用大面积流气式正比计数器的总α总β探测仪器,通过探测放射性样品所产生的α射线、β射线强度,从而获取样品中α放射性、β放射性的总体强度。整套仪器由气路系统、低本底反符合探测单元、数字信号处理系统、控制系统和专业分析软件系统构成。可用于直接测量水、生物样品、气溶胶、沉降灰等物质的总α、总β放射性活度,以及辐射防护、环境保护中进行α/β放射性检测,也可用于Sr-90、Cs-137、Pb-210、Po-210、Co-60、I-131等核素的测量。功能特点Ø模块化分格抽屉式设计,可单独换样,易于多路拓展,可配置4路、8路、12路等Ø物理屏蔽结合独特反符合,进一步降低本底,减少宇宙射线和环境辐射的影响Ø自动死时间修正算法、工作的可靠性和维护的便利性,仪器气路进行独特设计。**分气模块实现多路探测器并联使用,同时充分考虑了每一路气体分配的均匀性。流量传感器实时监控每一路气流的变化情况,若有异常即可报警。**阀门可对每一气路进行单独控制,以便维护过程中不影响其它路工作。TRXAlphaBeta软件是泰瑞迅科技有限公司开发的专业α/β低本底计数器**软件。软件实现多通路样品测量功能,采集样品所含核素产生的α、β辐射。
软件系统包含放射源数据库,支持150种常见核素自动识别。

供应链国产化与产业生态构建国内厂商已建立完整产业链:①探测器采用滨松CR105型光电倍增管国产替代方案(噪声降低至0.5mV)8;②气体保护系统实现无P-10气体运行(GasStat技术延长维护周期至1年,运营成本下降60%)14;③配套软件支持TCP/IP协议通信与实时存储机制,兼容国产麒麟操作系统37。政策层面,《新一代人工智能发展规划》推动产学研协同,中核集团等企业已建成自动化生产线,年产能突破500台57。在长三角地区,国产设备市占率从2020年的12%提升至2024年的48%。强大的源管理功能,可以直观便捷地对测量分析中各种源进行统一管理,包括标准源、质量吸收校正源本底源等。江门贝塔射线RLB低本底流气式计数器价格
核电站应用中,用于监测冷却水、废气过滤系统的放射性泄漏。平阳贝塔射线RLB低本底流气式计数器研发
数据处理算法与动态校准机制软件搭载自主研制的TRX-Algo3.0算法引擎,包含三大**模块:①实时能谱分析:4096道ADC配合高斯-牛顿迭代法解谱,可识别²³⁸U(4.19MeV)、²³⁹Pu(5.15MeV)等α核素及⁴⁰K(1.46MeV)等β核素;②动态死时间修正:基于扩展型死时间模型τ=τ₀/(1+λτ₀)(λ为瞬时计数率),FPGA硬件实现微秒级补偿;③环境补偿:通过PT1000温度传感器与BME680气压传感器(精度±0.5℃/±1Pa)实时修正气体密度变化对探测效率的影响。在ITER核聚变实验堆的氚监测中,该算法将α/β活度交叉干扰从1.2%降至0.05%。平阳贝塔射线RLB低本底流气式计数器研发