在環境保護方面,液體閃爍譜儀用于監測環境樣品中的放射性同位素含量,為評估環境污染狀況和制定環境保護措施提供重要數據支持。例如,它可以檢測水體中的氚含量,從而評估核能設施對周邊水環境的影響。在測量前,需要對樣品進行前處理以去除干擾物質,并進行猝滅校正以提高測量準...
液體閃爍譜儀體積小、易移動,既可以桌面式使用,也可以放入拉桿箱攜帶到現場進行快速檢測。此外,它還具有預置測量程序和自動預處理換樣機構,使得操作更加簡便快捷。新一代的商業液體閃爍光譜儀具備更低的背景噪音和更高的計算靈敏度,能夠測定更低濃度的放射性核素。這使得它在...
高純鍺 HPGe 伽馬能譜儀采用能量色散譜技術,可以測量不同能量的伽馬射線在探測器上產生的事件數,從而實現對伽馬射線的能量測量。由于不同能量的伽馬射線在物質中衰減系數不同,因此通過測量不同能量的伽馬射線數目,可以計算出被測物質中放射性核素的種類和含量。高純鍺 ...
RGE 10系列是專為精細測量放射性核素的伽瑪衰變特性而設計。該設備采用超高純度鍺晶體探測器,能量分辨率可達0.2% FWHM(以Co-60的1.33 MeV伽瑪射線為基準),結合寬能域覆蓋(3 keV~10 MeV),能夠精細解析復雜核素混合樣本中的特征能峰...
液體閃爍譜儀采用了先進的3管符合探測技術和TDCR(三重-至-雙重符合比率)淬滅校正技術,這些技術明顯提高了測量的準確性和穩定性。其效率(標準源)對于3H可達27%以上,對14C更是高達75%以上。液體閃爍譜儀較廣應用于多個領域,包括核電站、核能設施、環境保護...
液體閃爍譜儀是一種用于化學及核科學領域的核儀器,主要用于測量極低水平放射性同位素,如氚(3H)和碳-14(14C)。它采用先進的液體閃爍計數技術,通過檢測放射性同位素衰變時釋放的β粒子來進行分析。液體閃爍譜儀采用3管符合探測技術和TDCR(三重-雙巧合比)淬滅...
高純鍺伽馬譜儀低本底設計。低本底鉛室是一種專門設計用來減少背景輻射的關鍵設備,廣泛應用于核醫學、高能物理以及射線探測等領域。其本底輻射水平極低,通常不超過1.8cps@50keV~3000keV,這相當于高純鍺(HPGe)探測器的50%效率水平。這種極低的本底...
無源效率刻度軟件?**功能??三維可視化建模?集成CAD建模引擎,支持球形/圓柱形等標準樣品庫調用,并可通過參數化工具創建異形樣品(如地質分層、核廢料容器等)的三維模型,幾何建模誤差≤1%?13。內置材質編輯器,包含鉛、聚乙烯等300+種吸收材料的線性衰減系數...
2. ?關鍵性能指標??能量分辨率?:在122 keV(Co-57)處分辨率<1.0 keV,1.332 MeV(Co-60)處分辨率≤1.85 keV,***優于NaI閃爍體探測器?;?探測效率?:典型相對效率≥50%(基于50%效率探頭),中低能段效率提升...
隨著科技的不斷進步和應用領域的不斷拓展,液體閃爍譜儀也在不斷發展和完善。新一代的商業液體閃爍光譜儀已經具備了更低的背景噪音和更高的計算靈敏度,能夠測定更低濃度的放射性核素。未來,隨著技術的進一步突破和應用的不斷拓展,液體閃爍譜儀將在更多領域發揮更大的作用。液體...
礦產礦物的放射性檢測概述:以鋯英砂的放射性檢測為例:鋯英砂中含有天然伴生的放射性元素,如釷、鈾、鐳及鉀等,其深加工產品鋯石(氧化鋯)中也可能含有微量的放射性元素,如鈾(U)和釷(Th)等。這些放射性元素在衰變過程中會釋放出特征γ射線。高純鍺γ能譜儀能夠精確測量...
該儀器采用先進的3管符合探測技術和TDCR淬滅校正技術,確保了測量的準確性和穩定性。同時,其體積小、易移動,可桌面式使用,也可攜帶至現場進行快速檢測。液體閃爍譜儀較廣應用于環境保護、核電站及核能設施監測、食品科學、考古斷代、水文地質、遠洋考察等多個領域。在環境...
液體閃爍譜儀主要由探測器、電子學測量與控制單元以及閃爍液組成。探測器通常采用光電倍增管,能夠高效捕獲閃爍液中的光信號,并將其轉化為電信號進行記錄和分析。隨著科技的不斷進步和應用領域的不斷拓展,液體閃爍譜儀也在不斷發展和完善。新一代的商業液體閃爍光譜儀已經具備了...
在使用液體閃爍譜儀進行測量之前,需要對樣品進行精心的制備。這包括樣品的采集、處理、蒸餾以及與閃爍液的混合等步驟。合理的樣品制備流程對于提高測量結果的準確性和可靠性至關重要。隨著科技的不斷進步和應用領域的不斷拓展,液體閃爍譜儀將繼續發展和完善。未來,我們可以期待...
高純鍺伽馬譜儀數字化多道分析器。該數字化多道分析器具備高數據通過率,其比較大數據通過率大于100kcps(千計數每秒),使其能夠處理大量數據,適用于高計數率的應用場景。在功能方面,該分析器具備多項先進技術,包括自動比較好化、自動極零校正和死時間校正,這些功能確...
優勢:能量分辨率高: 高純鍺晶體純度高,缺陷少,能夠將伽馬射線的能量信息更精確地轉換為電信號,因此能量分辨率遠高于其他類型的伽馬譜儀,例如 NaI(Tl) 閃爍體探測器。探測效率高: 高純鍺密度大,原子序數高,能夠更有效地吸收伽馬射線,因此探測效率高。能量線性...
?功能特點??全流程譜分析能力?集成自動尋峰算法與重峰解析技術,支持能量刻度(±0.05%非線性誤差)和效率刻度(含基于CAD建模的無源效率計算功能),覆蓋3keV-10MeV能域?。提供數字濾波譜平滑、峰形參數修正(FWHM/FWTM≤2.0)及死時間校正(...
**技術突破推動國產替代加速近年來,中國在高純鍺伽馬譜儀**技術上取得***突破。以江蘇泰瑞迅為**的企業已成功研制出國產化伽馬射線檢測設備,其能量分辨率(FWHM≤1.9 keV@1.332 MeV)、峰康比(≥75:1)等關鍵指標接近國際主流產品。國產設備...
隨著科技的不斷進步和應用的不斷深入,液體閃爍譜儀也在不斷發展和完善。新一代的商業液體閃爍光譜儀已經具備了更低的背景噪音和更高的計算靈敏度,能夠測定更低濃度的放射性核素。未來,隨著技術的進一步突破和應用的不斷拓展,液體閃爍譜儀將在更多領域發揮更大的作用。液體閃爍...
優勢:能量分辨率高: 高純鍺晶體純度高,缺陷少,能夠將伽馬射線的能量信息更精確地轉換為電信號,因此能量分辨率遠高于其他類型的伽馬譜儀,例如 NaI(Tl) 閃爍體探測器。探測效率高: 高純鍺密度大,原子序數高,能夠更有效地吸收伽馬射線,因此探測效率高。能量線性...
挑戰與未來發展方向國產化仍面臨**市場滲透不足、運維體系薄弱等挑戰。目前核電領域80%的**設備(如帶反康普頓屏蔽的HPGe)依賴進口,主因是國產探測器在3000小時連續運行中的穩定性(故障率2.5%)仍遜于進口產品(<1%)。未來突破方向包括:開發基于AI的...
液體閃爍譜儀利用液體閃爍計數器來測量樣品中的放射性同位素,特別是極低水平的3H(氚)和14C(碳-14)。其工作原理是將待測樣品與閃爍液混合,當放射性同位素衰變時釋放的β粒子與閃爍液中的分子相互作用,產生熒光光子,這些光子隨后被光電倍增管檢測并轉化為電信號。液...
礦產礦物的放射性檢測概述:以鋯英砂的放射性檢測為例:鋯英砂中含有天然伴生的放射性元素,如釷、鈾、鐳及鉀等,其深加工產品鋯石(氧化鋯)中也可能含有微量的放射性元素,如鈾(U)和釷(Th)等。這些放射性元素在衰變過程中會釋放出特征γ射線。高純鍺γ能譜儀能夠精確測量...
液體閃爍譜儀是一種利用液體閃爍計數器原理,通過測量樣品中放射性核素(如3H、14C等)發出的β粒子來進行分析的核儀器。它主要由探測器、電子學測量與控制單元以及閃爍液組成。當β粒子通過閃爍液時,會激發溶劑分子產生熒光,這些熒光被光電倍增管捕捉并轉化為電信號,從而...
?功能特點??全流程譜分析能力?集成自動尋峰算法與重峰解析技術,支持能量刻度(±0.05%非線性誤差)和效率刻度(含基于CAD建模的無源效率計算功能),覆蓋3keV-10MeV能域?。提供數字濾波譜平滑、峰形參數修正(FWHM/FWTM≤2.0)及死時間校正(...
高純鍺伽馬譜儀的探測器性能源于其晶體結構與信號處理系統的協同優化。**探測器采用P型同軸(P-typeCoaxial)、寬能型(BroadEnergyRange)及平面型(Planar)三種構型設計,分別適配不同場景需求:?P型同軸探測器?(如ORTECGEM...
高純鍺伽馬譜儀實驗室場景?配置方案:典型配置方案??實驗室場景?:推薦**本底鉛室(本底<1CPS)搭配液氮回凝系統,可匹配垂直/水平冷指,實現0.18%FWHM(1.33MeV)分辨率?。?野外移動檢測?:選用IP68防護等級電制冷機(如BSICryoSta...
高純鍺探測效率:應用場景對效率的需求差異?不同應用場景對HPGe探測效率的需求差異***,需針對性設計探測器參數:?環境放射性監測?:土壤、空氣濾膜等低活度樣品需要高***效率以減少測量時間。例如,采用大體積同軸探測器(相對效率>100%)結合低本底鉛室,可在...
高純鍺γ能譜儀可用于高探測效率測量,并可適應多種樣品幾何形狀。國內有學者曾研究比較碘化鈉(NaI)閃爍體探測器和高純鍺(HPGe)半導體探測器γ能譜儀的性能,發現HPGe探測器的能量分辨率比Nal好數十倍,在測量含多種未知核素、γ譜線復雜的樣品時應選用HPGe...
低本底鉛室是一種專門設計用來減少背景輻射的關鍵設備,廣泛應用于核醫學、高能物理以及射線探測等領域。其本底輻射水平極低,通常不超過1.8cps@50keV~3000keV,這相當于高純鍺(HPGe)探測器的50%效率水平。這種極低的本底輻射水平能夠有效提升探測器...