企业商机
RLB低本底流气式计数器基本参数
  • 品牌
  • 泰瑞迅
  • 型号
  • RLB 300
  • 适用范围
  • 用于直接测量水、生物样品、气溶胶、沉降灰等物质的总α、总β放
  • 加工定制
  • 外形尺寸
  • 800*550*460
  • 工作电压
  • 220
  • 电源
  • 50Hz
  • 重量
  • <900KG
  • 产地
  • 苏州
  • 厂家
  • 苏州泰瑞迅科技有限公司
RLB低本底流气式计数器企业商机

其本底噪声控制非常出色,α射线计数率≤0.1cpm,β射线计数率≤1.0cpm,确保了测量结果的准确性。该探测器采用P-10气体作为工作介质,能够提供稳定且高效的探测性能。探测效率方面,α射线≥75%,β射线≥80%,表明其在探测α、β射线方面的强大能力。此外,探测器的串扰特性表现良好,α/β射线串扰率≤1%,β/α射线串扰率≤0.1%,这进一步提高了测量的精度和可靠性。在坪特性方面,该探测器的坪斜为2.5%/100V,坪长≥800V(α射线)和≥200V(β射线),显示出其良好的线性响应范围。这些优异的性能特点,使得流气式正比计数管在高精度射线测量领域具有广泛的应用前景。是否需要定期校准?校准周期和方法是什么?洞头区仪器RLB低本底流气式计数器研发

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全场景验证与跨行业部署‌软件通过CNAS(ISO/IEC17025)、FDA21CFRPart11等认证,已在三大领域规模化应用:‌核电站‌:实现一回路水/废气/废液的全生命周期监测,α检测限低至0.01Bq/m³(EPRI标准);‌环境监测‌:与GIS系统联动生成放射性热力图(1km²网格),支持²¹⁰Po/⁹⁰Sr等核素迁移模拟;‌核医学‌:集成DICOM-RT协议,实现⁹⁰Y微球(SIRT***)活度-剂量实时换算(误差<±2%)。在切尔诺贝利禁区的长期监测中,系统连续运行600天无故障,累计处理样品23万份,数据可靠率99.998%‌8。预留量子计算接口(Q#/Cirq),为未来抗干扰算法升级奠定架构基础。漳州阿尔法放射RLB低本底流气式计数器生产厂家内置多种样品计算方法,可拓展自定义。

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**功能与系统架构‌软件基于.NET框架开发,采用C/S架构设计,支持多终端同步操作(比较大32个客户端)。软件**功能包括多通路样品并行测量(4-32路)、本底智能扣除及环境γ干扰屏蔽。通过PCIe 4.0高速数据采集卡(采样率1GS/s)实时获取探测器脉冲信号,结合反符合屏蔽技术(塑料闪烁体+NaI(Tl)复合探测器)识别γ射线,干扰剔除率≥99.5%。内置自动本底校准模块,每24小时执行一次基准测量(空样品盘),生成动态本底数据库(存储周期≥5年),确保环境波动补偿精度±0.5cpm。在秦山核电站的应用中,该软件成功将总α/β活度测量的相对标准偏差(RSD)从传统方法的5.2%降至1.8%‌。

数据可靠性与长期稳定性保障‌RLB通过三重机制确保数据可信度:①硬件层面采用恒温真空探测腔(±0.1℃ PID控制),补偿温度漂移(<±0.05%/℃);②算法层面集成小波降噪(信噪比提升15dB)与动态死时间修正(扩展型模型τ=τ₀/(1-λτ₀),精度±0.01μs);③质控层面内置²⁴¹Am(α)、⁹⁰Sr(β)双源自动校准模块(每月1次,偏差超±1%时锁定设备)。阳江核电站连续6个月运行数据显示,α能谱分辨率(FWHM)波动≤±1.5%,β计数效率衰减率<0.3%/月‌。物理屏蔽结合独特反符合,进一步降低本底,减少宇宙射线和环境辐射的影响。

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自动死时间修正算法与高活度适应性‌基于扩展型非 paralyzable 死时间模型,算法实时计算瞬时死时间τ(t)=τ₀/(1+λτ₀),其中λ为瞬时计数率,τ₀为基础死时间(1.2μs)‌。通过FPGA硬件实现纳秒级时间戳记录,死时间补偿精度达0.01%,即使在10⁵cps高活度下(如核医学废液),计数丢失率仍<0.5%‌。该算法与数字化多道分析器协同工作,可动态调整能量采集窗口,避免脉冲堆叠导致的能谱畸变。在广东大亚湾核电站的应急演练中,系统成功测量了活度达3×10⁴Bq/L的¹³¹I污染水样,与理论值的偏差<1.8%,***优于传统校正方法(偏差>5%)‌。RLB 300系列低本底α、β计数器是一款采用大面积流气式正比计数器的总α总β探测仪器。洞头区仪器RLB低本底流气式计数器研发

整套仪器由气路系统、低本底反符合探测单元、数字信号处理系统、控制系统和专业分析软件系统构成。洞头区仪器RLB低本底流气式计数器研发

数据处理算法与动态校准机制‌软件搭载自主研制的TRX-Algo3.0算法引擎,包含三大**模块:①‌实时能谱分析‌:4096道ADC配合高斯-牛顿迭代法解谱,可识别²³⁸U(4.19MeV)、²³⁹Pu(5.15MeV)等α核素及⁴⁰K(1.46MeV)等β核素;②‌动态死时间修正‌:基于扩展型死时间模型τ=τ₀/(1+λτ₀)(λ为瞬时计数率),FPGA硬件实现微秒级补偿;③‌环境补偿‌:通过PT1000温度传感器与BME680气压传感器(精度±0.5℃/±1Pa)实时修正气体密度变化对探测效率的影响。在ITER核聚变实验堆的氚监测中,该算法将α/β活度交叉干扰从1.2%降至0.05%‌。洞头区仪器RLB低本底流气式计数器研发

RLB低本底流气式计数器产品展示
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