資料匯總12--自動卡條夾緊機(jī)-常州昱誠凈化設(shè)備
初效折疊式過濾器五點設(shè)計特點-常州昱誠凈化設(shè)備
有隔板高效過濾器對工業(yè)凈化的幫助-常州昱誠凈化設(shè)備
從工業(yè)角度看高潔凈中效袋式過濾器的優(yōu)勢-常州昱誠凈化設(shè)備
F9中效過濾器在工業(yè)和通風(fēng)系統(tǒng)的優(yōu)勢-常州昱誠凈化設(shè)備
資料匯總1:過濾器內(nèi)框機(jī)——常州昱誠凈化設(shè)備
工業(yè)中效袋式過濾器更換流程及注意事項-常州昱誠凈化設(shè)備
高潔凈中效袋式過濾器的清洗流程-常州昱誠凈化設(shè)備
F9中效袋式過濾器清洗要求及安裝規(guī)范-常州昱誠凈化設(shè)備
中效f7袋式過濾器的使用說明-常州昱誠凈化設(shè)備
液體閃爍譜儀采用了先進(jìn)的3管符合探測技術(shù)和TDCR(三重-至-雙重符合比率)淬滅校正技術(shù),這些技術(shù)明顯提高了測量的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。其效率(標(biāo)準(zhǔn)源)對于3H可達(dá)27%以上,對14C更是高達(dá)75%以上。液體閃爍譜儀較廣應(yīng)用于多個領(lǐng)域,包括核電站、核能設(shè)施、環(huán)境保護(hù)...
隨著科技的不斷進(jìn)步和應(yīng)用的不斷深入,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(jìn)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,為人類的...
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(dá)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...
該儀器能夠與電腦連接,進(jìn)行能譜分析。通過專業(yè)的數(shù)據(jù)處理軟件,可以對測量結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步的分析和解讀,提供詳細(xì)的放射性核素活度、種類等信息。在考古領(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之一。液體閃爍譜儀通過準(zhǔn)確測量生物樣品中的14C含量,為考古學(xué)...
在環(huán)境保護(hù)方面,液體閃爍譜儀用于監(jiān)測環(huán)境樣品中的放射性同位素含量,為評估環(huán)境污染狀況和制定環(huán)境保護(hù)措施提供重要數(shù)據(jù)支持。例如,它可以檢測水體中的氚含量,從而評估核能設(shè)施對周邊水環(huán)境的影響。在測量前,需要對樣品進(jìn)行前處理以去除干擾物質(zhì),并進(jìn)行猝滅校正以提高測量準(zhǔn)...
液體閃爍譜儀是一種用于化學(xué)及核科學(xué)領(lǐng)域的核儀器,主要用于測量極低水平放射性同位素,如氚(3H)和碳-14(14C)。它采用先進(jìn)的液體閃爍計數(shù)技術(shù),通過檢測放射性同位素衰變時釋放的β粒子來進(jìn)行分析。液體閃爍譜儀采用3管符合探測技術(shù)和TDCR(三重-雙巧合比)淬滅...
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(jī)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...
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(...
液體閃爍譜儀的工作原理基于液體閃爍計數(shù)技術(shù)。在測量過程中,待測樣品與閃爍液混合,當(dāng)放射性同位素衰變釋放的β粒子穿過閃爍液時,會激發(fā)閃爍體分子產(chǎn)生光子。這些光子隨后被光電倍增管捕捉并轉(zhuǎn)換為電信號,進(jìn)而進(jìn)行能譜分析。測量過程包括樣品前處理、樣品與閃爍液混合、放入計...
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(zhǔn)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。現(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...
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(zhǔn)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...
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(jī)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(dá)到27%以上,而對于14C的測量效率則更高,達(dá)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(jìn)行測量前,需要對樣品進(jìn)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(zhǔn)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(jī)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(zhǔn)確性。隨著科技的不斷進(jìn)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(jìn)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(jìn)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(zhǔn)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(zhǔn)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(jìn)行測量之前,需要對樣品進(jìn)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(zhǔn)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(jìn)行淬滅校正。常用的淬滅校正方法包括內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)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(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)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(zhǔn)的優(yōu)先標(biāo)準(zhǔn)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(zhǔn)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(jìn)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(kuò)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(zhǔn)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(zhǔn)實現(xiàn)非線性誤差≤0...
三、典型應(yīng)用場景與操作建議?混合核素樣品分析?針對含23?U(4.2MeV)、23?Pu(5.15MeV)、21?Po(5.3MeV)的復(fù)雜樣品,推薦G=0.6-0.8。此區(qū)間可兼顧4-6MeV主峰的分離度與低能尾部(如23?Th的4.0MeV)的辨識能力?。...
智能化運維與行業(yè)場景深度適配國產(chǎn)α譜儀搭載自主開發(fā)的控制軟件,實現(xiàn)全參數(shù)數(shù)字化管理:真空泵啟停、偏壓調(diào)節(jié)、數(shù)據(jù)采集等操作均通過界面集中操控,并支持2?1Am參考源自動穩(wěn)譜(峰位漂移補(bǔ)償精度±0.05%)?。其模塊化結(jié)構(gòu)大幅簡化維護(hù)流程,污染部件可快速拆卸更換,...
?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(jìn)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)...
智能任務(wù)管理與多設(shè)備協(xié)同控制該α譜儀軟件采用分布式任務(wù)管理架構(gòu),支持在單工作站上同時控制8臺以上譜儀設(shè)備,通過TCP/IP協(xié)議實現(xiàn)跨實驗室儀器集群的集中調(diào)度?。系統(tǒng)內(nèi)置任務(wù)隊列引擎,可按優(yōu)先級動態(tài)分配多通道測量資源,例如在環(huán)境監(jiān)測場景中,四路探測器可并行執(zhí)行土...