实验室存在众多放射性污染源。比如可能产生废水、废气和废渣等放射性废物,由于含有放射性核素或被放射性核素污染,没有重复利用价值,放射性污染水平超过国家规定限值。不难看出,核电厂的核岛,KRT,KZC各区域使用的实验室放射性分析仪器等都有强烈的国产化需求。中国核电技术从引进AP1000到自主设计CAP1400,到走向世界的华龙1号,在技术上也得到了长足的进步。现阶段,包括环保等行业的实验室辐射类分析仪器在国内市场上也有众多选择,上海新漫在核仪器销售市场上具有地位。新漫LSA系列液体闪烁谱仪了解一下。液体闪烁谱仪
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。 液体闪烁谱仪LSA系列使用大体积反符合BGO晶体。
液体闪烁计数测量方法是将放射性核素溶液与液体闪烁均匀混合,从而克服了源的自吸收以及其他测量方法中膜吸收引起的困难。但是,零探测概率、余后脉冲、淬灭效应等问题限制了其测量精度。新漫LSA系列运用的测量原理是TDCR技术,TDCR技术可以很好地解决上述问题。通过TDCR进行液闪计数,可以在不使用外标源的情况下,准确、高效率、方便的进行放射性核素测量。根据TDCR技术的原理,新漫LSA采用对称放置的三个 PMT 构成液体闪烁谱仪的测量系统。
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) 直接测量求活度是通过自身模拟样品的淬灭,得到未知样品的活度。
液体闪烁计数器检测放射性结果的灵敏度受到本底辐射的限制。要增加计数灵敏度,计数效率和本底之比越大越好,基于本底和β事件之间脉冲高度分布的不同特征,可获得优越的计数性能和低水平计数之灵敏度。LSA系列在降低本底方面采用传统的优化方案:脉冲幅度分析;不用外γ源作淬灭校正;一体成型厚重低钾铅从各个方面包围样品和PMT(铅厚:2000型约5cm;3000型约10cm);大体积闪烁晶体作反符合屏蔽(2000型为塑料闪烁体;3000型为锗酸铋—BGO);底部送样;计数性能比较好化;有限窗口+聚四氟乙烯瓶减少串光等。LSA系列使用的工作原理是什么?解答来了。江苏专业液体闪烁谱仪
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SIM-MAX LSA3000涵盖多种方法用于测量不同的核素。具有以下功能特点: - 采用TDCR淬灭校正技术; - 计数器功能和通过切换增益的线性能谱分析功能并存; - 采用双多道分析技术,双显示屏设计,方便样品测量和数据分析; - 测量对象涉及到所有α、β和电子俘获衰变核素; - 提供独特的水中α、β测量分析程序; - 强大的数据处理功能,可自动或手动进行峰面积、计数率、探测效率的计算; - 电子学线路稳定,数据传输可靠,实现多方面的程控; - 自动换样,一次可测30个样品; - 电机运行可靠、全屏蔽、抗干扰。液体闪烁谱仪
上海新漫传感科技有限公司致力于仪器仪表,是一家生产型的公司。新漫致力于为客户提供良好的液闪谱仪,核辐射检测仪,物**化学毒剂检测仪,放射性污染监测仪,一切以用户需求为中心,深受广大客户的欢迎。公司秉持诚信为本的经营理念,在仪器仪表深耕多年,以技术为先导,以自主产品为重点,发挥人才优势,打造仪器仪表良好品牌。新漫秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念,全力打造公司的重点竞争力。
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