上海新漫传感研究发展有限公司坐落于上海市嘉定工业区,厂房面积8000多平米。现有员工113人,**顾问18名,产品研发中心60余人,涵盖了材料学、核物理、物理化学、放射化学、电子学、半导体工艺、自动化与软件、机械等各个领域。随着信息技术的高度发展,自动化、数字化、智能化、大数据运用已经是大趋势了。LSA3000也进行了界面更新,拥有方便可靠的样品传动及条码追踪系统、一目了然的参数设置界面,独特的水中样品测量分析模式,双多道显示双管符合谱与三管符合谱。对于新用户来说十分友好,界面简洁,操作简单。新漫的服务体系结合了市场销售和工程项目的需求。深圳专业液体闪烁谱仪生产商
液体闪烁计数中,选择闪烁液是实验设计的一个重要组成部分。为了校正计数之数据,闪烁液必须同用来计数的分析物兼容。判定使用哪一种闪烁液需要在计数效率,费用和操作方便性等方面进行综合考虑。在估价成本时,*有闪烁液的价格无需确定。而闪烁液使用容积,瓶的费用以及与闪烁液相关的其它费用都必须包括在内。
实验室对安全性有着重要考虑的。闪点高于实验室温度的闪烁液比低闪点的闪烁液有较少的起火危险性。闪烁液所遇到的**重要的危害是对健康的危害。通过适当的处理和良好的通风。闪烁液的这一危害可达**小。 江苏国产液体闪烁谱仪产品原理新漫LSA系列液体闪烁谱仪了解一下。
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。
LSA3000B技术规格
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
温控装置 系统内置
能量范围 α:3 ~ 10MeV;β:1 ~ 5000keV
本底 本底小于 2.0cpm(20ml 含水 40%,3H 效率大于 25%); 3H(0~18.6keV)<2.0cpm;14C(0~156keV)<2.5cpm
探测效率 α 效率:241Am: ≥ 95%;β 效率:3H: ≥ 60%;14C: ≥ 95%;γ 效率:125I: ≥ 80%
探测下限 1.5Bq/L(12ml 闪烁液 +8ml 氚水样品测量 1000min 所得)
24h 稳定性 计数变化小于 0.2%/24h
能量分辨率 0.01keV/ch(3H)
供电方式 AC 220V±10%,50Hz±10%
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 980H×545W×707D(mm)
重量 ≤ 400kg
工作温度 5℃~ 35℃
工作湿度 30% ~ 80%(25℃,无结霜)
新漫研发项目针对市场需求,符合各项标准,接受使用和环境的挑战。
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 新漫可以提供定制产品的服务,根据用户的需求进行定制产品的研制。江苏国产液体闪烁谱仪产品原理
LSA已供货30多家单位,用户包括军方、核电站、环保、海洋局、辐射监测站、疾控、科研等。深圳专业液体闪烁谱仪生产商
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。
深圳专业液体闪烁谱仪生产商
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