現(xiàn)代液體閃爍譜儀采用了先進的3管符合探測技術(shù)和TDCR淬滅校正技術(shù)。這些技術(shù)不僅提高了測量的準確性,還簡化了操作流程,使得用戶能夠更快速地獲得準確的測量結(jié)果。未來,隨著技術(shù)的進一步突破和應(yīng)用的不斷拓展,液體閃爍譜儀將在更多領(lǐng)域發(fā)揮更大的作用。它將在環(huán)境保護、食...
在使用液體閃爍譜儀進行測量之前,需要對樣品進行一系列前處理,如蒸餾、脫色、添加閃爍液等。這些步驟旨在去除樣品中的雜質(zhì),提高測量的準確性。由于樣品中的雜質(zhì)可能會影響閃爍液的發(fā)光效率,導致測量結(jié)果出現(xiàn)偏差,因此需要進行淬滅校正。常用的淬滅校正方法包括內(nèi)標準法、外標...
現(xiàn)代液體閃爍譜儀配備了自動預處理換樣機構(gòu),能夠自動完成樣品及試劑添加、樣品脫色與蒸餾、閃爍液添加與混勻等過程,無需人工干預,較大提高了測量效率和準確性。隨著科技的不斷進步,液體閃爍譜儀在背景噪音降低和計算靈敏度提高方面取得了明顯進展。新一代商業(yè)液體閃爍光譜儀能...
液體閃爍譜儀是一種利用液體閃爍計數(shù)器原理進行放射性同位素測量的核儀器。其基本原理在于將待測樣品與閃爍液混合,當放射性同位素衰變產(chǎn)生的β粒子通過閃爍液時,會激發(fā)溶劑分子釋放出光子,這些光子隨后被光電倍增管探測并轉(zhuǎn)化為電信號,從而實現(xiàn)對放射性同位素的測量。液體閃爍...
液體閃爍譜儀是一種利用液體閃爍計數(shù)器原理進行放射性同位素測量的核儀器。其基本原理在于將待測樣品與閃爍液混合,當放射性同位素衰變產(chǎn)生的β粒子通過閃爍液時,會激發(fā)溶劑分子釋放出光子,這些光子隨后被光電倍增管探測并轉(zhuǎn)化為電信號,從而實現(xiàn)對放射性同位素的測量。液體閃爍...
液體閃爍譜儀利用液體閃爍計數(shù)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(chǎn)生熒光光子,這些光子隨后被光電倍增管檢測并轉(zhuǎn)化為電信號。液...
液體閃爍譜儀主要由探測器、電子學測量與控制單元組成。其重要在于將待測樣品與閃爍液混合,通過β粒子與閃爍液相互作用產(chǎn)生的光子進行檢測。探測器能夠捕捉這些光子并將其轉(zhuǎn)化為電信號,從而實現(xiàn)對放射性核素的測量。該儀器采用先進的3管符合探測技術(shù)和TDCR(三重到計數(shù)率)...
液體閃爍譜儀是一種專門用于化學領(lǐng)域的核輻射探測儀器,它于2010年3月8日正式啟用。這款儀器產(chǎn)自芬蘭,通過測量樣品中放射性同位素的β射線來實現(xiàn)對樣品的分析。在食品科學領(lǐng)域,液體閃爍譜儀被用于檢測食品中的放射性污染。這對于保障食品安全、維護公眾健康具有重要意義。...
在考古斷代領(lǐng)域,14C測年技術(shù)已成為研究古人類歷史和文化的重要手段。液體閃爍譜儀能夠精確測量生物樣品中的14C含量,從而推算出樣品的年代,為考古學家提供了寶貴的年代學證據(jù)。在環(huán)境保護方面,液體閃爍譜儀用于監(jiān)測環(huán)境樣品(如水、空氣、土壤、動植物等)中的極低水平放...
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(zhuǎn)化為電信號進行記錄和分析。隨著科技的不斷進步和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展,液體閃爍譜儀也在不斷發(fā)展和完善。新一代的商業(yè)液體閃爍光譜儀已經(jīng)具備了...
液體閃爍譜儀通常設(shè)計得體積小、重量輕,便于攜帶和移動。它既可以作為桌面式設(shè)備使用,也可以放入拉桿箱中攜帶到現(xiàn)場進行快速檢測。這種靈活性使得該儀器在多種環(huán)境下都能發(fā)揮重要作用。在環(huán)境保護領(lǐng)域,液體閃爍譜儀被較廣應(yīng)用于環(huán)境樣品(如水、空氣、土壤、動植物等)中極低水...
液體閃爍譜儀是一種用于測量極低水平放射性同位素的核儀器,特別是用于檢測環(huán)境樣品(如水、空氣、土壤、動植物等)中的3H和14C。該儀器于2010年3月8日正式啟用,產(chǎn)地為芬蘭,是核輻射探測儀器的重要成員。液體閃爍譜儀采用了先進的3管符合探測技術(shù)和TDCR淬滅校正...
液體閃爍譜儀是一種在化學、環(huán)境科學、考古學、食品科學等多個領(lǐng)域較廣應(yīng)用的優(yōu)良核儀器。液體閃爍譜儀主要由探測器、電子學測量與控制單元兩部分組成。其重要在于探測器部分,它通過利用閃爍液中的熒光體將β粒子的輻射能轉(zhuǎn)化為光信號,再由光電倍增管將這些光信號轉(zhuǎn)換為電信號進...
液體閃爍譜儀是一種用于測量極低水平放射性同位素(如3H、14C等)的核儀器。它較廣應(yīng)用于環(huán)境樣品(如水、空氣、土壤、動植物等)中的放射性檢測,為環(huán)境評估、污染監(jiān)測和放射性廢物管理提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)。液體閃爍譜儀通過將被測樣品與閃爍液混合,利用β粒子在閃爍液中產(chǎn)生的熒...
在測量過程中,待測樣品需與閃爍液混合均勻。閃爍液通常由溶有一種或多種熒光體的芳香溶劑構(gòu)成,當β粒子通過閃爍液時,其輻射能通過溶劑分子的電離和激發(fā)消耗,較終產(chǎn)生光子并被光陰極探測。這種測量方式幾乎沒有樣品的自吸收,且具有4П立體角的測量條件,對氚等低能核素的探測...
蘇州泰瑞迅科技有限公司一家專注于研制電離輻射分析檢測智能儀器的高科技公司。蘇州泰瑞迅科技有限公司成立于2021年11月,總部位于江蘇省太倉市,是一家專注于研制電離輻射分析檢測智能儀器的高科技公司。蘇州泰瑞迅科技有限公司本著“科學、嚴謹、求是、創(chuàng)新”原則,立足于...
液體閃爍譜儀采用了先進的3管符合探測技術(shù)和TDCR(三重-至-雙重符合比率)淬滅校正技術(shù),這些技術(shù)明顯提高了測量的準確性和穩(wěn)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(yīng)用于多個領(lǐng)域,包括核電站、核能設(shè)施、環(huán)境保護...
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(jié)果的準確性和可靠性至關(guān)重要。隨著科技的不斷進步和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展,液體閃爍譜儀將繼續(xù)發(fā)展和完善。未來,我們可以期待...
液體閃爍譜儀是一種在化學、環(huán)境科學、考古學、食品科學等多個領(lǐng)域較廣應(yīng)用的核儀器。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。探測器負責捕捉放射性核素發(fā)出的β粒子,閃爍液則通過吸收這些粒子的能量并發(fā)出熒光,進而被光電倍增管轉(zhuǎn)化為電信號進行測量。...
液體閃爍譜儀是一種用于測量極低水平放射性同位素的核儀器,特別是用于檢測環(huán)境樣品(如水、空氣、土壤、動植物等)中的3H和14C。該儀器于2010年3月8日正式啟用,產(chǎn)地為芬蘭,是核輻射探測儀器的重要成員。液體閃爍譜儀采用了先進的3管符合探測技術(shù)和TDCR淬滅校正...
液體閃爍譜儀是一種用于測量極低水平放射性同位素(如3H、14C等)的核儀器。它較廣應(yīng)用于環(huán)境樣品(如水、空氣、土壤、動植物等)中的放射性檢測,為環(huán)境評估、污染監(jiān)測和放射性廢物管理提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)。液體閃爍譜儀通過將被測樣品與閃爍液混合,利用β粒子在閃爍液中產(chǎn)生的熒...
液體閃爍譜儀是一種利用液體閃爍計數(shù)器原理進行放射性同位素測量的核儀器。其基本原理在于將待測樣品與閃爍液混合,當放射性同位素衰變產(chǎn)生的β粒子通過閃爍液時,會激發(fā)溶劑分子釋放出光子,這些光子隨后被光電倍增管探測并轉(zhuǎn)化為電信號,從而實現(xiàn)對放射性同位素的測量。液體閃爍...
在使用液體閃爍譜儀進行測量之前,需要對樣品進行一系列前處理,如蒸餾、脫色、添加閃爍液等。這些步驟旨在去除樣品中的雜質(zhì),提高測量的準確性。由于樣品中的雜質(zhì)可能會影響閃爍液的發(fā)光效率,導致測量結(jié)果出現(xiàn)偏差,因此需要進行淬滅校正。常用的淬滅校正方法包括內(nèi)標準法、外標...
液體閃爍譜儀利用液體閃爍計數(shù)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(chǎn)生熒光光子,這些光子隨后被光電倍增管檢測并轉(zhuǎn)化為電信號。液...
液體閃爍譜儀在測量過程中表現(xiàn)出色,其效率(標準源)可達到3H>27%,14C>75%。同時,其測定穩(wěn)定性也非常高,測定變異小于0.2%/24小時,保證了長期監(jiān)測的可靠性。該儀器體積小、易移動,既可以作為桌面式設(shè)備使用,也可以放入拉桿箱攜帶到現(xiàn)場進行快速檢測。它...
在測量前,需要對樣品進行前處理,如蒸餾、脫色等,以去除雜質(zhì)和干擾因素。隨后,將處理后的樣品與閃爍液混合,放入計數(shù)瓶中進行測量。儀器可自動完成樣品及試劑添加、混合等過程,無需人工干預。測量過程中,液體閃爍譜儀可連接電腦進行能譜分析,并實時顯示測量結(jié)果。通過專業(yè)的...
在測量過程中,待測樣品需與閃爍液混合均勻。閃爍液通常由溶有一種或多種熒光體的芳香溶劑構(gòu)成,當β粒子通過閃爍液時,其輻射能通過溶劑分子的電離和激發(fā)消耗,較終產(chǎn)生光子并被光陰極探測。這種測量方式幾乎沒有樣品的自吸收,且具有4П立體角的測量條件,對氚等低能核素的探測...
液體閃爍譜儀主要由探測器、電子學測量與控制單元組成。其重要在于將待測樣品與閃爍液混合,通過β粒子與閃爍液相互作用產(chǎn)生的光子進行檢測。探測器能夠捕捉這些光子并將其轉(zhuǎn)化為電信號,從而實現(xiàn)對放射性核素的測量。該儀器采用先進的3管符合探測技術(shù)和TDCR(三重到計數(shù)率)...
液體閃爍譜儀的工作原理基于液體閃爍計數(shù)技術(shù)。在測量過程中,待測樣品與閃爍液混合,當放射性同位素衰變釋放的β粒子穿過閃爍液時,會激發(fā)閃爍體分子產(chǎn)生光子。這些光子隨后被光電倍增管捕捉并轉(zhuǎn)換為電信號,進而進行能譜分析。測量過程包括樣品前處理、樣品與閃爍液混合、放入計...
液體閃爍譜儀在長時間測量中表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定性。其測定變異率通常小于0.2%/24小時,確保了測量結(jié)果的準確性和可靠性。這對于需要長期監(jiān)測的放射性污染場景尤為重要?,F(xiàn)代液體閃爍譜儀設(shè)計緊湊、體積小巧,便于攜帶和現(xiàn)場使用。它們可以桌面式放置,也可以放入拉桿箱中攜帶...