新漫遵从OHSAS18001标准,重视对公司安全健康状况的审核。例如,查看各类危险源是否已被辨识出来,是否有遗漏;检查重大风险的评价结果是否合理;查看高风险场所的安全设施是否妥善,例如:防火、防爆、防化学伤害,防机械伤害的设施、设备是否完善;查看管理程序和作业文件是否健全,检测、报警、消防以及其他应急措施是否处在正常状态;检查危险作业及其相关的控制是否有效,例如:对高空作业的管理,对动火作业的管理等;检查作业环境与个人防护是否符合法规或程序文件的要求。

由于电源的线路噪声(高压瞬变现象和线路传送开关噪声)和无线电频率噪声(开关、马达、继电器和荧光)偶尔发生,而产生的电子线路噪声引起本底脉冲。电源上存在的噪声:如果是线性电源,首先低频的50Hz就是一个严重的干扰源。由于初级进来的交流电本身就不纯净,而且是波浪的正弦波,容易对旁边的电路产生电磁干扰,也就是电磁噪声。如果是开关电源的话噪声更严重,开关电源工作在高频状态,并且在输出部分存在很脏的谐波电压,这些对整个的电路都能产生很大的噪声。尤其是低水平计数,这是**关心的问题。谱分析允许以谱光滑算法来排除这些脉冲。 质量液体闪烁谱仪全国发货LSA已供货30多家单位,用户包括军方、核电站、环保、海洋局、辐射监测站、疾控、科研等。

液闪测量是对分散在闪烁液中的放射性样品进行直接计数,样品所发射的β-粒子的能量绝大部分先被溶剂吸收,引起溶剂分子电离和激发。大部分受激发分子(约90%)不参与闪烁过程,以热能的形式失去能量;其中部分激发的溶剂分子处于高能态,当其迅速地退激时,便将能量传递给周围的闪烁剂分子(primarysillator),使之受激发。受激发的高能态闪烁剂分子退激复原时,能量发生转移,在瞬间发射出光子。当光子的光谱与液体闪烁计数器的光电倍增管阴极的响应光谱相匹配时,便通过光收集系统到达光电倍增管的阴极,转换成光电子,在光电倍增管内部电场作用下,形成次级电子,并被逐级倍增放大,阳极收集这些次级电子后,便产生脉冲。再利用放大器、脉冲幅度分析器和定标器组成的电子线路,得到脉冲幅度谱,即β-能谱,被记录下来。
LSA1000产品简介
SIM-MAX LSA1000 是新漫传感在**本底液体闪烁谱仪 LSA3000 产品技术基础上开发的测量 α、β 发射体放射性活度的便
携式多功能液体闪烁谱仪。该设备体积小、重量轻,可用于车载或实地现场检测,是一款理想的快速液闪测量检
测分析工具。
LSA1000功能特点
╺ 三项全能谱仪快速测量常见的核素,可选配 BGO 探头实现 γ 射线的探测
╺ 体积小、易移动,可用于户外测量和车载测量
╺ 可进行核应急 α、β 核应急擦拭检验,为常规擦拭提供快速精确的结果
╺ 采用 3+3 型符合与反符合探测技术和 TDCR 淬灭校正技术
╺ 预留储存位,可放置少量的样品瓶
╺ 相对测量与 测量并存,可无需标准源刻度
╺ 利用契伦柯夫技术可直接测量高能 β 核素活度
╺ 程控完成无人值守测量,每次可以设定多个工作任务
╺ 70 种核素数据库,预设丰富实验应用方案,可应客户要求扩展 LSA系列使用的工作原理是什么?解答来了。

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。
新漫在探测器材料,工艺,电路,算法,对于各种辐射检测的适合性配置方面做得很好。北京本地液体闪烁谱仪质量好
我们相信,新漫传感未来不断努力下,将会有更多的新技术和产品,为我国核工业的发展进步添砖加瓦。上海液体闪烁谱仪规格型号
上海新漫传感研究发展有限公司自2003年成立以来,一直专注于推动核辐射测量和快速安检相关技术与产品的进步,为核电、核工业、环保、疾控卫生、核医学、**、实验室测量、科研、出入境、海关、公检法司、大型活动、轨道交通等多个行业和领域的众多客户提供产品和专业服务。公司生产和销售众多产品,涵盖实验室放射性分析设备、控制区放射性污染监测系统、环境和厂房辐射监测系统、出入口放射性物质监测系统、便携式辐射检测设备和安防检测设备。上海液体闪烁谱仪规格型号
新漫产品设有质量部门,有严格的质量标准,新漫质量体系符合ISC9001:2015标准。实施ISO90...
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