液閃測量是對分散在閃爍液中的放射性樣品進行直接計數,樣品所發射的β-粒子的能量絕大部分先被溶劑吸收,引起溶劑分子電離和激發。大部分受激發分子(約90%)不參與閃爍過程,以熱能的形式失去能量;其中部分激發的溶劑分子處于高能態,當其迅速地退激時,便將能量傳遞給周圍的閃爍劑分子(primarysillator),使之受激發。受激發的高能態閃爍劑分子退激復原時,能量發生轉移,在瞬間發射出光子。當光子的光譜與液體閃爍計數器的光電倍增管陰極的響應光譜相匹配時,便通過光收集系統到達光電倍增管的陰極,轉換成光電子,在光電倍增管內部電場作用下,形成次級電子,并被逐級倍增放大,陽極收集這些次級電子后,便產生脈沖。再利用放大器、脈沖幅度分析器和定標器組成的電子線路,得到脈沖幅度譜,即β-能譜,被記錄下來。上海新漫傳感科技有限公司為您提供液體閃爍譜儀,歡迎新老客戶來電!吉安液體閃爍譜儀
實驗室存在眾多放射性污染源。比如可能產生廢水、廢氣和廢渣等放射性廢物,由于含有放射性核素或被放射性核素污染,沒有重復利用價值,放射性污染水平超過國家規定限值。不難看出,核電廠的核島,KRT,KZC各區域使用的實驗室放射性分析儀器等都有強烈的國產化需求。中國核電技術從引進AP1000到自主設計CAP1400,到走向世界的華龍1號,在技術上也得到了長足的進步。現階段,包括環保等行業的實驗室輻射類分析儀器在國內市場上也有眾多選擇,上海新漫在核儀器銷售市場上具有地位。北京專業液體閃爍譜儀規格型號上海新漫傳感科技有限公司為您提供液體閃爍譜儀。
液體閃爍計數測量方法是將放射性核素溶液與液體閃爍均勻混合,從而克服了源的自吸收以及其他測量方法中膜吸收引起的困難。但是,零探測概率、余后脈沖、淬滅效應等問題限制了其測量精度。新漫LSA系列運用的測量原理是TDCR技術,TDCR技術可以很好地解決上述問題。通過TDCR進行液閃計數,可以在不使用外標源的情況下,準確、高效率、方便的進行放射性核素測量。根據TDCR技術的原理,新漫LSA采用對稱放置的三個PMT構成液體閃爍譜儀的測量系統。
新漫公司的售后服務也會在儀器的保養維護方面向客戶講解一些預防措施,如:(1)儀器應保持清潔、無塵,沒有異物掉落在傳送平臺上;(2)樣品測量時,勿打開樣品門蓋板,并拉好窗簾幕,做好避光措施;(3)避免在儀器內制備樣品。打開樣品瓶時,遠離儀器,以免溢出及隨后為清理放射性污染,而使系統停止;(4)放入傳送帶的樣品,保證瓶蓋擰緊,瓶身用酒精無塵布擦拭干凈;(5)樣品測量時間小為3分鐘,兩個操作步驟之間應間隔2秒鐘。上海新漫傳感科技有限公司是一家專業提供液體閃爍譜儀的公司。
如何檢測生活飲用水中放射性物質?生活飲用水是提供人生活的飲水和生活用水,關乎每個人的身體健康。自然環境中天然存在的以及人類活動產生的放射性核素主要是發射α、β射線的放射源,這些放射性污染物可以生活飲用水為載體通過呼吸道、食物鏈等進入人體,對人體組織造成不同程度的傷害。因此,測定生活飲用水中總α、總β放射性活度具有重要意義,是生活飲用水的必檢項目。那么如何檢測生活飲用水中放射性物質呢?檢測標準是什么?一、檢測方法目前,測定生活飲用水中總α、總β放射性活度的標準方法主要有:標準GB/T5750.13-2006《生活飲用水標準檢驗方法放射性指標》、衛生部《生活飲用水衛生規范》(2001版)和國際標準法(ISO9696、ISO9697)等。但由于所測量的目標物質均是具有α、β放射性的種核素放射性活度的總和(即總α、總β),而不是單一核素,因此所有方法都不具有特異性。其中,測量總α的方法有厚樣法、比較測量法和標準曲線法,測量總β的方法有薄樣法。液體閃爍譜儀,就選上海新漫傳感科技有限公司,用戶的信賴之選,歡迎您的來電!廣東新型液體閃爍譜儀生產商
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上海新漫正致力于液閃測量技術及其應用研究,近兩年先后推出國內具有國際先進水平的本底液閃譜儀和低本底液閃譜儀,正努力豐富其系列產品,已成為國內液閃測量技術解決方案的專業供應商和。上海新漫秉承“以科技為動力、以質量求發展、以信譽拓市場,為了更安全的明天”的經營理念,其產品已較廣用于環境輻射監測、輻射安全防護、核應急、核工業、出入境、科研、鋼鐵、地鐵、大型活動、公安、消防、機場、邊防、緝毒緝私、重要設施的安全保衛等多個行業和領域。吉安液體閃爍譜儀
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