首页 >  仪器仪表 >  上海专业液体闪烁谱仪推荐咨询 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

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  DC 12V,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)


详情见新漫公司官网。上海专业液体闪烁谱仪推荐咨询

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      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。 深圳直销液体闪烁谱仪供应商新漫LSA系列液体闪烁谱仪了解一下。


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      SIM-MAX LSA1000是一款继承LSA3000/2000测量低水平α β发射体放射性活度性能的便携式多功能液体闪烁谱仪,填补了国内该便携式仪器的空白。由于它具有体积小、重量轻的优点,可以用于实地现场测量样品。虽然小巧,但该液闪计数谱仪功能齐全,应用TDCR计数,实现即时DPM的结果。是理想的快速液闪测量检测分析工具。带有淬灭校正功能和契伦科夫测量功能。3H的计数效率大于55%,14C的计数效率大于90%。仪器采用TDCR作为基本的淬灭指示参数,采用互成120°角对称放置的三个PMT构成液闪测量系统。

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 LSA系列使用大体积反符合BGO晶体。

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      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。 LSA系列常见的故障解决方法。深圳直销液体闪烁谱仪成本价

LSA使用TDCR淬灭技术。上海专业液体闪烁谱仪推荐咨询

     液体闪烁谱仪真溶液计数样品制备的关键是被测样品和闪烁液之间的均匀而稳定的混合,以及与闪烁液相混合的放射性溶液的准确定量是。后者在高准确度的测量中是引入测量误差的重要因素之一。欲获得高的准确度,必须采用比重瓶的差量法。称重瓶内放入放射性溶液称其重量(设为A),然后取出一定量的溶液制源,再称取瓶与溶液的重量(设为B),再取样量C为(A-B)。在这个差量法中,严格地控制环境条件、操作过程及准确地检定天平的砝码,同样是不可忽略的。
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