如何检测生活饮用水中放射性物质?生活饮用水是提供人生活的饮水和生活用水,关乎每个人的身体健康。自然环境中天然存在的以及人类活动产生的放射性核素主要是发射α、β射线的放射源,这些放射性污染物可以生活饮用水为载体通过呼吸道、食物链等进入人体,对人体组织造成不同程度的伤害。因此,测定生活饮用水中总α、总β放射性活度具有重要意义,是生活饮用水的必检项目。那么如何检测生活饮用水中放射性物质呢?检测标准是什么? 一、检测方法 目前,测定生活饮用水中总α、总β放射性活度的标准方法主要有:标准GB/T5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》、卫生部《生活饮用水卫生规范》(2001版)和国际标准法(ISO 9696、ISO 9697)等。但由于所测量的目标物质均是具有α、β放射性的种核素放射性活度的总和(即总α、总β),而不是单一核素,因此所有方法都不具有特异性。其中,测量总α的方法有厚样法、比较测量法和标准曲线法,测量总β的方法有薄样法。 上海新漫传感科技有限公司为您提供液体闪烁谱仪,有需求可以来电咨询!大兴直销液体闪烁谱仪制造商
液体闪烁计数测量方法是将放射性核素溶液与液体闪烁均匀混合,从而克服了源的自吸收以及其他测量方法中膜吸收引起的困难。但是,零探测概率、余后脉冲、淬灭效应等问题限制了其测量精度。新漫LSA系列运用的测量原理是TDCR技术,TDCR技术可以很好地解决上述问题。通过TDCR进行液闪计数,可以在不使用外标源的情况下,准确、高效率、方便的进行放射性核素测量。根据TDCR技术的原理,新漫LSA采用对称放置的三个 PMT 构成液体闪烁谱仪的测量系统。广东直销液体闪烁谱仪价格优惠上海新漫传感科技有限公司为您提供液体闪烁谱仪,期待为您服务!
如何防护放射源: 放射源发射的射线有:阿尔法射线(α射线)、贝塔射线(β射线)、伽玛射线(γ射线)、中子射线(η射线)等,它们看不见,摸不着,必须使用专门的仪器才能探测得到。不同的射线在物体中穿透能力也各有不同。一张厚纸可挡住阿尔法射线;有机玻璃、铝等中有效阻挡贝塔射线;伽玛射线穿透力较强,可以用混凝土、铅等阻挡;中子射线需用石蜡等轻质材料来阻挡。因此,放射源并不可怕,对放射源无端的恐惧是没有必要的,特别是那些已经采取了安全保护措施,正常使用的放射源,对人体是基本没有危害的。防止或减少放射源发出的射线对人体的伤害,主要有以下3种防护手段:1. 距离防护:距离放射源越远,接触的射线就越少,受到的伤害也越小;2.屏敝防护:选取适当的屏敝材料(如混凝土、铁或铅等)做成屏敝体遮挡放射源发出的射线;3.时间防护:尽可能减少与放射源的接触时间。在实际工作中,通常将上述3种防护措施。
LSA1000便携、小巧,可放在手提箱中,适合户外作业,如果想要一款便携的液体闪烁谱仪可以选LSA1000。如果需要测量的样本数量众多,可以选择LSA2000,LSA2000样品架换样方式,可容纳 260 个标准样品,并采用 3+3 型符合与反符合探测技术和 TDCR 淬灭校正技术。如果需要测量γ射线,可以选择LSA3000B。LSA3000B可选配 BGO 探头实现 γ 射线的探测,体积小易移动,也可用于车载测量。如果需要一款实验室测量仪器,可以选择LSA3000,采用 TDCR 淬灭校正技术,强大的数据处理功能,可自动或手动进行峰面积、计数率、探测效率的计算。上海新漫传感科技有限公司致力于提供 液体闪烁谱仪,有需要可以联系我司哦!
SIM-MAX LSA3000 | 本底液体闪烁谱仪 SIM-MAX LSA3000 本底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 LSA3000 本底液体闪烁谱仪是低水平放射性测量实验室的必备设备,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,应用于核电站、核能设施、环境保护、教育、科研、水文地质、食品科学、考古断代和远洋考察等领域。 上海新漫传感科技有限公司是一家专业提供液体闪烁谱仪的公司。南京便宜液体闪烁谱仪厂家直销
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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。大兴直销液体闪烁谱仪制造商
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放射性核素在闪烁杯内表面上的吸收会造成探测角损失,不但降低计数效率,而且使测量的谱形发生畸变。保持溶...
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