首页 >  仪器仪表 >  深圳新型液体闪烁谱仪规格型号 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

如何防护放射源:放射源发射的射线有:阿尔法射线(α射线)、贝塔射线(β射线)、伽玛射线(γ射线)、中子射线(η射线)等,它们看不见,摸不着,必须使用专门的仪器才能探测得到。不同的射线在物体中穿透能力也各有不同。一张厚纸可挡住阿尔法射线;有机玻璃、铝等中有效阻挡贝塔射线;伽玛射线穿透力较强,可以用混凝土、铅等阻挡;中子射线需用石蜡等轻质材料来阻挡。因此,放射源并不可怕,对放射源无端的恐惧是没有必要的,特别是那些已经采取了安全保护措施,正常使用的放射源,对人体是基本没有危害的。防止或减少放射源发出的射线对人体的伤害,主要有以下3种防护手段:1.距离防护:距离放射源越远,接触的射线就越少,受到的伤害也越小;2.屏敝防护:选取适当的屏敝材料(如混凝土、铁或铅等)做成屏敝体遮挡放射源发出的射线;3.时间防护:尽可能减少与放射源的接触时间。在实际工作中,通常将上述3种防护措施。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!深圳新型液体闪烁谱仪规格型号

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LSA3000产品简介LSA3000产品用途SIM-MAXLSA3000低本底液体闪烁分析仪(以下简称LSA3000),是上海新漫传感技术研究发展有限公司为水平环境β发射体,特别是3H和14C的放射性活度测定,而自主研制的一款本底液闪谱仪。它还可用来探测α射线、化学发光、生物发光及契伦科夫辐射等,可广泛应用于核电站、核能设施、环境保护、教育、科研、水文地质、食品科学、考古断代、远洋考察等领域。LSA3000系统由主机和数据处理、打印输出系统组成。主机包括以下五个子系统:辐射探测系统、反符合及屏蔽系统、电子学处理系统、多道分析器、样品传动系统和温控系统。嘉定本地液体闪烁谱仪性价比液体闪烁谱仪,请选择上海新漫传感科技有限公司,用户的信赖之选。

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上海新漫正致力于液闪测量技术及其应用研究,近两年先后推出国内具有国际先进水平的本底液闪谱仪和低本底液闪谱仪,正努力丰富其系列产品,已成为国内液闪测量技术解决方案的专业供应商和。上海新漫秉承“以科技为动力、以质量求发展、以信誉拓市场,为了更安全的明天”的经营理念,其产品已较广用于环境辐射监测、辐射安全防护、核应急、核工业、出入境、科研、钢铁、地铁、大型活动、公安、消防、机场、边防、缉毒缉私、重要设施的安全保卫等多个行业和领域。

LSA1000产品简介SIM-MAXLSA1000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测量α、β发射体放射性活度的便携式多功能液体闪烁谱仪。该设备体积小、重量轻,可用于车载或实地现场检测,是一款理想的快速液闪测量检测分析工具。LSA1000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,可用于户外测量和车载测量╺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╺相对测量与测量并存,可无需标准源刻度╺利用契伦柯夫技术可直接测量高能β核素活度╺程控完成无人值守测量,每次可以设定多个工作任务╺70种核素数据库,预设丰富实验应用方案,可应客户要求扩展上海新漫传感科技有限公司致力于提供 液体闪烁谱仪,期待您的来电咨询!

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如何检测生活饮用水中放射性物质?生活饮用水是提供人生活的饮水和生活用水,关乎每个人的身体健康。自然环境中天然存在的以及人类活动产生的放射性核素主要是发射α、β射线的放射源,这些放射性污染物可以生活饮用水为载体通过呼吸道、食物链等进入人体,对人体组织造成不同程度的伤害。因此,测定生活饮用水中总α、总β放射性活度具有重要意义,是生活饮用水的必检项目。那么如何检测生活饮用水中放射性物质呢?检测标准是什么?一、检测方法目前,测定生活饮用水中总α、总β放射性活度的标准方法主要有:标准GB/T5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法放射性指标》、卫生部《生活饮用水卫生规范》(2001版)和国际标准法(ISO9696、ISO9697)等。但由于所测量的目标物质均是具有α、β放射性的种核素放射性活度的总和(即总α、总β),而不是单一核素,因此所有方法都不具有特异性。其中,测量总α的方法有厚样法、比较测量法和标准曲线法,测量总β的方法有薄样法。上海新漫传感科技有限公司致力于 液体闪烁谱仪,有想法可以来我司咨询!嘉定直销液体闪烁谱仪欢迎咨询

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直到上世纪五十年代初期,放射性标记样品尚不能直接与有机闪烁液接触。闪烁液的水容量还未得到扩大,样品曾被放置在闪烁液的外面,因此“外部液体闪烁计数”这一术语曾被应用。如今大家熟知的液体闪烁技术起始于1953年,Hayes等首先在闪烁液中引入放射性标记生物样品。这一技术很快变成“内部液体闪烁计数”,如今简称为“液体闪烁计数”。液闪技术的样品易于制备以及对3H、14C等低能β粒子发射可达到高的计数效率,还可用于探测α射线、β+射线、电子俘获和γ跃迁,液闪仪也可用于契伦科夫(Cerenkov)辐射、生物发光和化学发光等方面的测量。深圳新型液体闪烁谱仪规格型号

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