首页 >  仪器仪表 >  实验室液体闪烁谱仪制造商 值得信赖「新漫供」

液体闪烁谱仪基本参数
  • 产地
  • 上海
  • 品牌
  • 新漫
  • 型号
  • LSA系列
  • 是否定制
液体闪烁谱仪企业商机

新漫有专业的售后团队。关于仪器的维护与保养,新漫公司提出以下建议:

(1)请由接受过放射性和液体闪烁测量培训的人员使用本仪器;

(2)周围环境温度应保持在5-35℃,仪器制冷系统的温度建议设置在20℃左右;

(3)实验室的温度与仪器显示的温度差控制在小于±5℃。

(4)周围环境相对湿度不得超过80%(25℃无结露)。湿度小于30%时,瓶外如涂上静电消除剂,可以降低静电干扰;

(5)储存、使用环境不得让仪器进水;

(6)仪器外壳及液晶屏幕表面污迹和水珠需使用纯棉或软布擦拭。避免使用酒精、汽油等化学试剂。

新漫的研发项目吸收新技术,新材料和新成果。实验室液体闪烁谱仪制造商

实验室液体闪烁谱仪制造商,液体闪烁谱仪

      SIM-MAX LSA 系列液体闪烁谱仪是新漫传感为**水平 α、β 发射体放射性活度测定而自主开发的液体闪烁分析仪,其技术性能和指标参数跻身于国际先进的**水平液体闪烁谱仪行列,填补了国内空白。SIM-MAX LSA 系列液体闪烁谱仪包含LSA3000**本底液体闪烁谱仪、LSA3000B低本底液体闪烁谱仪(车载型)、LSA2000低本底液体闪烁谱仪和LSA1000便携式多功能液体闪烁谱仪。LSA 系列液体闪烁谱仪主要用于环境样品 ( 如水、空气、土壤、动物、植物等 ) 中的极低水平 3H、14C 的测量,也可用于其它 α 核素和 β 核素的测量。 广东国产液体闪烁谱仪成本价新漫产品已应用于核电、环保、高校研究所、海关、军方等系统,得到了用户的认可和支持。

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      LSA项目产品样机研制成功后,进行了中试投产,目前形成了近3000万元的销售额。**本底液闪谱仪是核污染环境监测、核电站环境核辐射监测、核电实验室以及在水文学、地理学、地质学和考古学方面的实验室的重要仪器。我司研制出的**本底液体闪烁谱仪在低能α、β核素放射性活度检测中具有检出的效率高(H-3:≥65%,C-14:≥95%),能针对α、β核素放射性在非常低的状态下(氚水1Bq/L)能够稳定地(计数变化小于0.2%/24小时)检出,且保持了良好的分辨率(≤0.01keV/ch(H-3))。为此该产品在分辨率以及测量下限等关键技术指标上超越国外的同类产品,已跻身国际先进的**水平液闪谱仪之列,具有广阔的推广应用前景,也取得了明显的经济和社会效益。


      液体闪烁技术涉及的学科面很广,很复杂,它起源于五十年代 。经过人们不断的探索 ,作为一种实用技术。它已经是进入到标记现代化,测量自动化 ,分析微量化 ,作为一项现代水平的技术显示出灵敏、快速、简便。由于液态闪烁技术的成功 ,能实现对低能量的 β 辐射核素的有效探测 ,广泛应用于医学研究的各个领域 ,帮助探索未知领域。新漫LSA1000利用契伦柯夫技术可直接测量高能 β 核素活度 ,同时采用 3+3 型符合与反符合探测技术和 TDCR 淬灭校正技术,可选配 BGO 探头实现 γ 射线的探测,三项全能谱仪快速测量常见的核素。
LSA系列**下限满足低本底样品的测量。

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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)


LSA3000型**本底液闪目前已经在国内市场占有优势,有很多应用案例并得到用户的认可。南京便宜液体闪烁谱仪厂家直销

LSA系列具有特有的分析方法。实验室液体闪烁谱仪制造商


      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。


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