軟件支持?自動化質(zhì)控流程?,可按預(yù)設(shè)周期(如每日/每周)執(zhí)行標(biāo)準源測量、本底譜采集及能譜比對,并通過歷史數(shù)據(jù)存儲功能(支持SQLite或云端數(shù)據(jù)庫)記錄所有質(zhì)控結(jié)果,便于回溯儀器狀態(tài)變化。用戶可自定義報告模板,導(dǎo)出質(zhì)控統(tǒng)計圖表(如控制圖、六西格瑪分析),快速評...
該儀器具有高效的測量能力,其效率對于不同放射性核素有所不同。例如,對于3H的測量效率可達到27%以上,而對于14C的測量效率則更高,達到75%以上。這種高效率使得它在處理大量樣品時尤為適用。在使用液體閃爍譜儀進行測量前,需要對樣品進行精心制備。這通常包括樣品的...
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(xué)家提供了寶貴的年代學(xué)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...
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(xué)、嚴謹、求是、創(chuàng)新”原則,立足于...
在科研領(lǐng)域,液體閃爍譜儀是放射性同位素研究的重要工具。它可用于測定放射性同位素的半衰期、研究同位素的遷移規(guī)律等。同時,在教育領(lǐng)域,該儀器也被用于培養(yǎng)學(xué)生的實驗技能和科研素養(yǎng)。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...
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)具備了更低的背景噪音和更高的計算靈敏度,能夠測定更低濃度的放射性核素。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。液體...
液體閃爍譜儀配備有7英寸液晶觸摸顯示屏和自動預(yù)處理換樣機構(gòu)。這些智能化設(shè)計使得操作人員可以輕松完成樣品及試劑的添加、樣品脫色與蒸餾、閃爍液添加與混勻等過程,無需過多的人工干預(yù)。由于樣品中的化學(xué)成分和顏色可能會影響閃爍液的發(fā)光效率,導(dǎo)致測量結(jié)果產(chǎn)生偏差,因此液體...
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(dāng)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...
該儀器采用先進的3管符合探測技術(shù)和TDCR淬滅校正技術(shù),確保了測量的準確性和穩(wěn)定性。其體積小、易移動,可桌面式使用,也可放入拉桿箱攜帶至現(xiàn)場進行快速檢測。液體閃爍譜儀具備高度自動化功能,如預(yù)置測量程序、自動預(yù)處理換樣機構(gòu)等。這些功能使得儀器能夠自動完成樣品及試...
液體閃爍譜儀是一種用于化學(xué)領(lǐng)域的核儀器,較早于2010年3月8日啟用,主要用于極低水平放射性同位素的測量。該設(shè)備產(chǎn)自芬蘭,憑借其高效、精確的特點,在多個學(xué)科領(lǐng)域得到了較廣應(yīng)用。液體閃爍譜儀主要用于環(huán)境樣品(如水、空氣、土壤、動植物等)中極低水平的放射性同位素(...
先進的液體閃爍譜儀還配備了自動預(yù)處理換樣機構(gòu),能夠自動完成樣品及試劑的添加、樣品脫色與蒸餾、閃爍液添加與混勻等過程,極大地提高了工作效率并減少了人為誤差。在環(huán)境保護領(lǐng)域,液體閃爍譜儀被較廣用于監(jiān)測水、空氣、土壤、動植物等環(huán)境樣品中的極低水平放射性同位素。這些測...
該儀器具有極高的探測效率,特別是對于低能β放射性核素如3H和14C。其探測效率可達到3H>27%,14C>75%,使得它在極低水平放射性測量中表現(xiàn)出色。液體閃爍譜儀在多個領(lǐng)域都有重要應(yīng)用,包括環(huán)境監(jiān)測、考古研究、核電站周邊放射性監(jiān)測等。例如,在環(huán)境監(jiān)測中,它可...
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...
該儀器具有極高的探測效率,特別是對于低能β放射性核素如3H和14C。其探測效率可達到3H>27%,14C>75%,使得它在極低水平放射性測量中表現(xiàn)出色。液體閃爍譜儀在多個領(lǐng)域都有重要應(yīng)用,包括環(huán)境監(jiān)測、考古研究、核電站周邊放射性監(jiān)測等。例如,在環(huán)境監(jiān)測中,它可...
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(xué)家提供了寶貴的年代學(xué)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...
在食品科學(xué)中,液體閃爍譜儀也被用于檢測食品中的放射性污染。通過測量食品樣品中的放射性核素含量,可以確保食品的安全性并防止放射性污染對消費者健康造成危害?,F(xiàn)代液體閃爍譜儀通常配備有自動預(yù)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...
該儀器具有高效的測量能力,其效率對于不同放射性核素有所不同。例如,對于3H的測量效率可達到27%以上,而對于14C的測量效率則更高,達到75%以上。這種高效率使得它在處理大量樣品時尤為適用。在使用液體閃爍譜儀進行測量前,需要對樣品進行精心制備。這通常包括樣品的...
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...
現(xiàn)代液體閃爍譜儀配備了自動預(yù)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(yù),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...
液體閃爍譜儀采用了先進的3管符合探測技術(shù)和TDCR(三重至符合技術(shù))淬滅校正技術(shù),這些技術(shù)較大提高了測量的準確性和穩(wěn)定性。符合探測技術(shù)能夠有效區(qū)分真實信號和背景噪聲,而TDCR技術(shù)則能夠準確校正因樣品化學(xué)和顏色特性引起的測量誤差。該儀器具有高效的探測能力,對于...
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(dǎo)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(biāo)準法、外標(biāo)...
三、真空兼容性與應(yīng)用適配性?PIPS探測器采用全密封真空腔室兼容設(shè)計(真空度≤10??Pa),可減少α粒子與殘余氣體的碰撞能量損失,尤其適合氣溶膠濾膜、電沉積樣品等低活度(<0.1Bq)場景的高精度測量?。其入射窗支持擦拭清潔(如乙醇棉球)與高溫烘烤(≤100...
PIPS探測器α譜儀校準標(biāo)準源選擇與操作規(guī)范?一、能量線性校正**源:2?1Am(5.485MeV)?2?1Am作為α譜儀校準的優(yōu)先標(biāo)準源,其單能峰(5.485MeV±0.2%)適用于能量刻度系統(tǒng)的線性驗證?13。校準流程需通過多道分析器(≥4096道)采集能...
二、增益系數(shù)對靈敏度的雙向影響?高能區(qū)靈敏度提升?在G5℃/分鐘)?:PID算法響應(yīng)延遲可能導(dǎo)致10秒窗口期內(nèi)出現(xiàn)≤0.05%瞬時漂移?;?長期輻射損傷?:累計接收>101? α粒子后,探測器漏電流增加可能削弱溫控精度,需結(jié)合蒙特卡羅模型修正效率衰減?。綜上,...
?高分辨率能量刻度校正?在8K多道分析模式下,通過加載17階多項式非線性校正算法,對5.15-5.20MeV能量區(qū)間進行局部線性優(yōu)化,使雙峰間距分辨率(FWHM)提升至12-15keV,峰谷比>3:1,滿足同位素豐度分析誤差<±1.5%的要求?13。?關(guān)鍵參數(shù)...
PIPS探測器α譜儀的4K/8K道數(shù)模式選擇需結(jié)合應(yīng)用場景、測量精度、計數(shù)率及設(shè)備性能綜合判斷,其**差異體現(xiàn)于能量分辨率與數(shù)據(jù)處理效率的平衡。具體選擇依據(jù)可歸納為以下技術(shù)要點:二、4K快速篩查模式的特點及應(yīng)用?高計數(shù)率適應(yīng)性?4K模式(4096道)在≥500...
可視化分析與開放化擴展平臺軟件搭載**譜圖顯示控件,采用GPU加速渲染技術(shù),可在0.2秒內(nèi)完成包含10?數(shù)據(jù)點的能譜繪制,支持三維能譜矩陣(能量-時間-計數(shù)率)的動態(tài)切換與疊加對比?。在核素識別任務(wù)中,用戶通過拖拽操作即可將待測樣品的5.3MeV(21?Po)...
RLA低本底α譜儀系列:能量分辨率與核素識別能力?能量分辨率**指標(biāo)(≤20keV)基于探測器本征性能與信號處理算法協(xié)同優(yōu)化,采用數(shù)字成形技術(shù)(如梯形成形時間0.5~8μs可調(diào))抑制高頻噪聲?。在241Am標(biāo)準源測試中,5.49MeV主峰半高寬(FWHM)穩(wěn)定...
PIPS探測器α譜儀的4K/8K道數(shù)模式選擇需結(jié)合應(yīng)用場景、測量精度、計數(shù)率及設(shè)備性能綜合判斷,其**差異體現(xiàn)于能量分辨率與數(shù)據(jù)處理效率的平衡。具體選擇依據(jù)可歸納為以下技術(shù)要點:二、4K快速篩查模式的特點及應(yīng)用?高計數(shù)率適應(yīng)性?4K模式(4096道)在≥500...
智能分析功能與算法優(yōu)化?軟件核心算法庫包含自動尋峰(基于二階導(dǎo)數(shù)法或高斯擬合)、核素識別(匹配≥300種α核素數(shù)據(jù)庫)及能量/效率刻度模塊?。能量刻度采用多項式擬合技術(shù),通過241Am(5.49MeV)、244Cm(5.80MeV)等多點校準實現(xiàn)非線性誤差≤0...