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。江苏直销液体闪烁谱仪产品原理
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。
LSA在核电安全领域的运用
╶ 核电厂氚和 14C 辐射的评估
╶ 监测核反应堆退役过程中的放射性射线
╶ 核应急放射性污染监测
LSA在水质监测领域的运用
╶ 放射性环境污染监测
╶ 水文水质监测
LSA在食品安全领域的运用
╶ 饮用水中氚、氡、镭和铀的测量
╶ 食品中锶的测定
╶ 食品、醇和中 14C 的测定
╶ 酿造醋酸和人工醋酸的鉴定
╶ 蜂蜜真假鉴别
LSA在研究领域的运用
╶ 考古学样品的放射性碳测年
╶ 石油勘探中的示踪物测量
╶ 生物燃料中 14C 的测定
╶ 制药行业中 3H 标记蛋白质的测定
╶ 化妆品产品天然度的鉴别
╶ 生物样品生物基含量测定
新漫研发人员了解学术和技术的发展动态,深入了解学校和科研院所相关的研究课题和成果。
新漫公司的售后服务也会在仪器的保养维护方面向客户讲解一些预防措施,如:
(1)仪器应保持清洁、无尘,没有异物掉落在传送平台上;
(2)样品测量时,勿打开样品门盖板,并拉好窗帘幕,做好避光措施;
(3)避免在仪器内制备样品。打开样品瓶时,远离仪器,以免溢出及随后为清理放射性污染,而使系统停止;
(4)放入传送带的样品,保证瓶盖拧紧,瓶身用酒精无尘布擦拭干净;
(5)样品测量时间**小为3分钟,两个操作步骤之间应间隔2秒钟。
新漫的服务体系结合了市场销售和工程项目的需求。吉安便宜液体闪烁谱仪性价比
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