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如何安装JL35-LM-III低本底α/β检测仪
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本文由 白山市玖久仪器仪表有限公司 整理汇编
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如何安装JL35-LM-III低本底α/β检测仪JL35-LM-III低本底α/β检测仪是一种测量低水平α、β放射性的精密仪器。可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量;辐射防护、环境保护中进行的α/β放射性检测;以及科研、YL、生物、农业等领域的放射性监测。为确保使用的准确,正确的安装是很必要的,安装该款仪器需要如下过程:1安装前的要求*系统应设置在无灰尘的标准室温环境中。**仪器应有良好的接地(入地电阻需小于1Ω)。**配置能安放主机、计算机的工作台,还应留有气源的放置位置;*由于主机重量高达600公斤,系统必须设置在坚固的基坐或桌面上2安装,主机可布放在桌面的左方,计算机在其右方;2.1铅室安*在机箱大底板上先垒砌两层铅砖,左右各三块铅砖,中间四块铅砖*在两层铅砖上安放中底板作为基准*在基准面的ZX部位安放测量计数管、屏蔽计数管、双导轨抽屉式样品托盘架的组合体。(注意:此组合体切勿碰撞震动,须加倍小心!)*垒砌第三层铅砖,左面三块铅砖,中间前侧一块桥形铅砖,中间后侧壹块铅砖,右面三块标准铅砖)。*理顺电缆和气管,经右侧槽口连接至核电子学单元,拉出地线。*垒砌第四层铅砖,左右各三块铅砖,中间四块铅砖*垒砌第五层铅砖,左右各三块铅砖,中间四块铅砖。注意:1)安放铅砖时,应按铅砖上的层次编号准确安装。2)严禁损坏组合体、电缆和通气管。3)集中接地,地线连接牢固可靠,室外地线须符合技术要求。2.2气路安装*计数管采用Ar-CH4混合气(P10气)。P10气中,Ar:CH4=9:1(体积比)*P10气用钢瓶储存、运输。*P10气从气瓶经减压阀、稳压阀、稳流阀流入导气管,导气管从后面板引入上流量计下接口,再由此流量计上接口接入测量管和屏蔽管。*气流由屏蔽管出气口接入下流量计下接口,再从此流量计上接口排出。*P10气正常流量为50ml/min,Zda不超过100ml/min.注意:1)切切防止气流过大,否则探测计数管的薄窗将被胀破!2)工作间应保持适当通风,防止CH4在室内聚集!图3.气路示意图
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如何安装JL35-LM-III低本底α/β检测仪
- 如何安装JL35-LM-III低本底α/β检测仪JL35-LM-III低本底α/β检测仪是一种测量低水平α、β放射性的精密仪器。可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量;辐射防护、环境保护中进行的α/β放射性检测;以及科研、YL、生物、农业等领域的放射性监测。为确保使用的准确,正确的安装是很必要的,安装该款仪器需要如下过程:1安装前的要求*系统应设置在无灰尘的标准室温环境中。**仪器应有良好的接地(入地电阻需小于1Ω)。**配置能安放主机、计算机的工作台,还应留有气源的放置位置;*由于主机重量高达600公斤,系统必须设置在坚固的基坐或桌面上2安装,主机可布放在桌面的左方,计算机在其右方;2.1铅室安*在机箱大底板上先垒砌两层铅砖,左右各三块铅砖,中间四块铅砖*在两层铅砖上安放中底板作为基准*在基准面的ZX部位安放测量计数管、屏蔽计数管、双导轨抽屉式样品托盘架的组合体。(注意:此组合体切勿碰撞震动,须加倍小心!)*垒砌第三层铅砖,左面三块铅砖,中间前侧一块桥形铅砖,中间后侧壹块铅砖,右面三块标准铅砖)。*理顺电缆和气管,经右侧槽口连接至核电子学单元,拉出地线。*垒砌第四层铅砖,左右各三块铅砖,中间四块铅砖*垒砌第五层铅砖,左右各三块铅砖,中间四块铅砖。注意:1)安放铅砖时,应按铅砖上的层次编号准确安装。2)严禁损坏组合体、电缆和通气管。3)集中接地,地线连接牢固可靠,室外地线须符合技术要求。2.2气路安装*计数管采用Ar-CH4混合气(P10气)。P10气中,Ar:CH4=9:1(体积比)*P10气用钢瓶储存、运输。*P10气从气瓶经减压阀、稳压阀、稳流阀流入导气管,导气管从后面板引入上流量计下接口,再由此流量计上接口接入测量管和屏蔽管。*气流由屏蔽管出气口接入下流量计下接口,再从此流量计上接口排出。*P10气正常流量为50ml/min,Zda不超过100ml/min.注意:1)切切防止气流过大,否则探测计数管的薄窗将被胀破!2)工作间应保持适当通风,防止CH4在室内聚集!图3.气路示意图[详细]
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JL35-LM-III低本底α/β检测仪系统安装建议
- JL35-LM-III低本底α/β检测仪系统安装建议我公司推出的JL35-LM-III低本底α/β检测仪是一种测量低水平α、β放射性的精密仪器。可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量;辐射防护、环境保护中进行的α/β放射性检测;以及科研、YL、生物、农业等领域的放射性监测。正确的安装是使用的关键,以下是工程师对安装的几点意见:1安装要求*系统应设置在无灰尘的标准室温环境中。*仪器应有良好的接地(入地电阻需小于1Ω)。*配置能安放主机、计算机的工作台,还应留有气源的放置位置;*由于主机重量高达600公斤,系统必须设置在坚固的基坐或桌面上。2安装主机可布放在桌面的左方,计算机在其右方;铅室安装:*在机箱大底板上先垒砌两层铅砖,左右各三块铅砖,中间四块铅砖详见安装图。*在两层铅砖上安放中底板作为基准面。*在基准面的ZX部位安放测量计数管、屏蔽计数管、双导轨抽屉式样品托盘架的组合体。(注意:此组合体切勿碰撞震动,须加倍小心!)*垒砌第三层铅砖,左面三块铅砖,中间前侧一块桥形铅砖,中间后侧壹块铅砖,右面三块标准铅砖(详见安装图)。*理顺电缆和气管,经右侧槽口连接至核电子学单元,拉出地线。*垒砌第四层铅砖,左右各三块铅砖,中间四块铅砖(详见安装图)。*垒砌第五层铅砖,左右各三块铅砖,中间四块铅砖(详见安装图)。注意:1)安放铅砖时,应按铅砖上的层次编号准确安装。2)严禁损坏组合体、电缆和通气管。3)集中接地,地线连接牢固可靠,室外地线须符合技术要求。气路安装:*计数管采用Ar-CH4混合气(P10气)。P10气中,Ar:CH4=9:1(体积比)*P10气用钢瓶储存、运输。*P10气从气瓶经减压阀、稳压阀、稳流阀流入导气管,导气管从后面板引入上流量计下接口,再由此流量计上接口接入测量管和屏蔽管。*气流由屏蔽管出气口接入下流量计下接口,再从此流量计上接口排出。*P10气正常流量为50ml/min,Zda不超过100ml/min.注意:1)切切防止气流过大,否则探测计数管的薄窗将被胀破!2)工作间应保持适当通风,防止CH4在室内聚集!图3.气路示意图[详细]
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2018-10-07 10:02
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JL35-LM-III低本底α/β检测仪系统构成
- JL35-LM-III低本底α/β检测仪系统构成JL35-LM-III低本底α/β检测仪是一种测量低水平α、β放射性的精密仪器。可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量;辐射防护、环境保护中进行的α/β放射性检测;以及科研、YL、生物、农业等领域的放射性监测。本仪器由检测仪主机和专用计算机构成,另外还需要一套专用的气源。检测仪主机是本仪器的核心部分。它包括双导轨抽屉式样品托架、测量计数管、屏蔽计数管、铅屏蔽室和核电子学单元等五部分。专用气源包括气瓶、减压阀、稳压阀、稳流阀以及管道。1测量计数管测量计数管为圆饼状薄窗流气式正比计数管,它实际上就是一个核辐射传感器(探测器),能将不可直接测量的辐射信息转化为可以直接测量的电脉冲信号。因其输出脉冲信号的幅度与入射粒子的能量成正比,而曰“正比”计数管。计数管的窗材料为镀AlMylar薄膜。窗口有效直径ф60mm,窗厚约0.2mg/cm2,薄窗便于α、β等穿透能力弱的粒子进入计数管。样品托架推到测量位置后,样品盘的ZX(即待测样品的ZX)正好对着计数管的窗口ZX。窗薄、样品窗口距离近、测量立体角大这三点保证了样品测量有高的探测效率。2屏蔽计数管屏蔽计数管也是一只流气式正比计数管。它包围在测量计数管的四周和上部。本底辐射(包括宇宙射线和周围环境的γ射线)将会同时在两个计数管上产生脉冲。3核电子学单元电子学线路包括脉冲放大器、脉冲甄别器、脉冲的成形与延迟单元、高压电源、脉冲的正常计数单元和反符合计数单元。在线路设计上采用高集成度的表面安装技术,使主机的体积和重量大大减小,可靠性显著提高。它能将屏蔽计数管的计数、测量计数管的α计数和β计数分别处理后送入与之相连的计算机。为降低本底计数,采用反符合方法。凡是外界本底辐射同时在两个计数管上产生的脉冲,经过反符合单元将被消除,不会在β道产生计数。g-射线在测量计数管上产生的脉冲幅度很低,因而也不会在a-道产生计数。a-粒子与b-粒子的能量差别很大,在测量计数管上产生的脉冲高度差别也很大,经过脉冲幅度甄别,理论上可以完全区分a-粒子与b-粒子。经过a与b反符合可以扣除a-粒子对b-道产生的脉冲。但是由于空气、计数管窗口和源本身的吸收和散射,使得a-粒子产生能量损失,以致部分a-粒子会在β-道产生计数。a-粒子与b-粒子的的串道将通过软件进行校正。4铅屏蔽室屏蔽室由低放射性水平的“老铅”制成,平均厚度大于10cm。其ZX部位是由计数管和样品托架构成的测量室。5专用计算机通过电缆与核电子学单元连接。系统在Windows台上开发了控制和数据处理软件。运行参数的设置、技术数据采集与处理、高压控制都通过计算机进行操作。断电时可保存前几个时间段测得的数据,还可以进行样品种类选择、测量次数选择和测量时间选择。6双导轨抽屉式样品托架包括样品盘、盘托架、导轨等。其选用材料全部是低本底材料。设计、加工精细使用方便。样品互换性好,只要把样品盘放入托架的圆孔内,把托架推到测量位置,便完成了样品的极ng确定位。测量完毕后拉出托架,换上载有新样品的样品盘,便可重新进行测量。[详细]
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2018-10-07 10:01
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详谈JL35-LM-III低本底α/β放射性检测仪
- 详谈JL35-LM-III低本底α/β放射性检测仪JL35-LM-III低本底α/β放射性检测仪1.用途及特点JL35-LM-IIII低本底α/β放射性检测仪是一种测量低水平α、β放射性强度的精密仪器。可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量;适用于辐射防护、环境保护部门、YL、生物、农业、科研院所和高等院校等进行的低水平实验室就α/β放射性强度测量,就水中放射性总α/β分析测量是国内Zxian极n的,国际上的低本底测量比对与食品安全分析测量均采用该分析设备与测量方法,该产品采用流气式低本低计数探测器,比一般的半导体探测器与闪烁体探测器的同类设备具有典型的优点。低本底α/β放射性检测仪为系列产品,有3种型号规格可选择,一般使用二路就可满足应用要求:LM-II一路低本底α/β放射性检测仪LM-III二路低本底α/β放射性检测仪LM-IV四路低本底α/β放射性检测仪该系列检测仪性能稳定、设计紧凑,使用操作方便。以大面积薄窗流气式正比计数管为探测器(?60mm),2.用专门设计的屏蔽计数管与测量计数管进行反符合,以降低周围环境放射性对测量的干扰。用精选“老铅"作成厚铅室屏蔽外来辐射。因此,该仪器检测灵敏度高、本底低。能量响应好,对14C低能β射线的探测效率≥40%。优于半导体、闪烁体为探头的同类检测仪。该系列检测仪采用计算机数控操作,不外设开关旋钮。通过程序控制可以自行检测计数管的坪特性,设定计数管的工作点,自行检测仪器本底计数率,并在对样品的检测时自行扣除本底计数,对结果进行修正。结合使用标准源,可以自行校准仪器的探测效率。自动处理检测结果。可以直接得到被测样品的放射性比活度Bq/L或Bq/Kg等。2.低本底α/β放射性检测仪主要性能指标:2.1本底计数率α≤0.0017cm-2min-1β≤0.0354cm-2min-12.2探测效率活性区:?30mmα源:241Am≥80%β源:90Sr-90Y≥55%2.3影响量α对β<1%210Po源β对α<0.1%90Sr-90Y源2.4电源:220VAC50Hz功耗≤250VA2.5环境温度:0-45°C相对湿度≤90%。2.6体积:主机560×475×270mm2.7重量:主机≤600Kg3.低本底α/β放射性检测仪系统简介:由检测仪主机和专用计算机构成,另外还需要一套专用的气源。检测仪主机是本仪器的核心部分。包括双导轨抽屉式样品托架、测量计数管、屏蔽计数管、铅屏蔽室和核电子学单元等五部分。专用计算机为PENTUM(586)以上的微机,内插专用接口板。专用气源包括气瓶、减压阀、稳压阀、稳流阀以及管道。3.1双导轨抽屉式样品托架包括样品盘、盘托架、导轨等。其选用材料全部是低本底材料。设计、加工精细,使用方便。样品互换性好,只要把样品盘放入托架的圆孔内,把托架推到测量位置,便完成了样品的极ng确定位。测量完毕后拉出托架,换上载有新样品的样品盘,便可重新进行检测。3.2测量计数管测量计数管为圆饼状薄窗流气式正比计数管,它是核辐射传感器(探测器),能将不可直接测量的辐射信息转化为可以直接测量的电脉冲信号。因其输出脉冲信号的幅度与入射粒子的能量成正比,而曰“正比"计数管。计数管的窗材料为镀AlMylar薄膜。窗口有效直径ф60mm,薄窗厚约2μm,薄窗便于α、β等穿透能力弱的粒子进入计数管。样品托架推到测量位置后,样品盘的ZX(即待测样品的ZX)正好对着计数管的窗口ZX。窗薄、样品窗口距离近、测量立体角大,保证了样品测量的GX率。3.3屏蔽计数管屏蔽计数管也是一只流气式正比计数管。它包围在测量计数管的四周和上部。本底辐射(包括宇宙射线和周围环境的γ射线)将会同时在两个计数管上产生脉冲,经反符合后不产生计数。3.4核电子学单元电子线路包括脉冲放大器、脉冲甄别器、脉冲的成型与延迟、高压电源、α/β脉冲计数器和反符合计数器。在线路设计上采用高集成度的表面安装技术,使主机的体积重量大大减小,可靠性响应提高。它能将屏蔽计数管的计数、测量计数管的α计数和β计数分别处理后送入与之相连的计算机。为降低本底计数,采用反符合方法。凡是外界本底辐射同时在两个计数管上产生的脉冲,经过反符合单元将被消除,不会在β道产生输出计数。g-射线在测量计数管上产生的脉冲幅度很低,因而也不会在a-道产生计数。a-粒子与b-粒子的能量差别很大,在测量计数管上产生的脉冲高度差别也很大,经过脉冲甄别,理论上可以完全区分a-粒子与b-粒子。经过a与b反符合可以扣除a-粒子对b-道产生的脉冲。但是由于空气、计数管窗口和源本身的吸收和散射,使得a-粒子产生能量损失,以致部分a-粒子在β-道产生计数。a-粒子与b-粒子的的串道将通过软件进行校正。?3.5铅屏蔽室屏蔽室由低放射性水平的老铅制成,平均厚度大于10cm。其ZX部位是由计数管和样品托架构成的测量室。3.6专用计算机专用计算机中插有数字I/O接口和ADC接口。通过电缆与核电子学单元连接。系统在Windows98平台上开发了控制和数据处理软件。运行参数设置,技术数据采集与处理、高压控制都通过计算机进行操作。断电时可保存前几时间段测得的数据,还可以进行样品种类选择、测量次数选择和测量时间选择。4.低本底α/β放射性检测仪气路安装:计数管采用Ar-CH混合气(P10气),P10气中Ar:CH4=9:1(体积比)。P10气正常流量为50mL/min,Zda不超过100mL/min.测量常规操作低本底αβ测量系统的主屏显示。图像中可见到4个通道的数据显示,包括样品的种类;α计数和对应的Bq数;β计数和对应的Bq数。上部是高压显示和高压开关。屏幕右面有5个显示框,分别显示“已测和预定测量次数",“屏蔽管计数",“预定测量时间",“已测时间"和“剩余时间"。在窗口的下部设有5个功能键,它们是“测坪",“设置",“开始",“清除"和“退出"。高压:仪器的正比计数管和屏蔽计数管须加载一定的高压才能正常工作,它们的数值需预先设置。鼠标点击‘开’或‘关’功能键可加载或关闭计数管上的高压。当高压打开后,计算机将自动调节高压,使其稳定在设定值附近。由于计算机采用数字式控制,每步的调节量约为5V,所以显示出的高压与设定值间略有差别(<±2.5V),此差别对分析的影响可以忽略。1.样品类型:每个通道的样品类型可以在测量前或测量中指定。可列出常规的样品类型“自来水样",“α标准源",“β标准源",“空白本底",“空气采样"和“土壤样品"。如果表中没有列出用户的样品种类,用户也可点击样品类型框中的文字处,然后用键盘输入用户的样品种类。2.测量次数和每次测量时间:测量次数和每次测量时间由参数设置功能设定。当开始测量后,已测时间和剩余时间将按秒增减。当已测时间达到预定时间后,测量次数加一,已测时间和剩余时间将复位(分别置为零和预定时间),然后开始下一时间段的测量。每完成一个时间段的测量,数据将被保存。当由于停电等某种原因中止了测量进程,以前几个时间段所测得的数据不会丢失。当恢复运行后(不要清除已测的数据!)可以接着完成剩余几个时间段的测量。点击显示框即可弹出前段时间所测的数据。在主屏上双击右键即可通过WINDOWS的“记事本"功能调出上次样品的测量数据,进而也能通过WINDOWS的“记事本"打开历次样品的测量数据。3.功能键:在主屏下部设有“测坪",“设置",“开始/停止",“清除"和“退出"5个功能键。a.“测坪"键用于启动坪曲线测量功能。b.“设置"键用于启动参数设置功能。c.“开始/停止"键用于开始或停止测量。d.“清除"键用于清除测量数据,同时时间和次数也被清零。5.“退出"键用于退出此测量系统。低本底α/β放射性检测仪测量参数设置点击“设置"键即可启动参数设置功能,即刻出现如下屏幕:参数设置包括:1.测量时间和次数的设置;2.计数管高压的设置;3.a和b标准源强度和误差的设置;在效率计算时将自动采用。4.计数管a和b测量效率和相互干扰系数的输入;此项可以用标准源测定,也可以手工输入。5.各道a和b本底值的输入;此项可以空白本底测定,也可以手工输入。6.有关样品的参数数据输入。坪曲线测量在主屏上点击“测坪"键即可启动坪曲线测量功能,出现如下屏幕:坪曲线测量和高压输出曲线的测量在屏幕上包含了两部分:坪曲线测量预置和高压输出曲线的测量。坪曲线测量预置的参数包含有“起点电压"、“高压上限"、“每步电压增量",“计数率上限"、“每点测量时间",“计数管选择"和“检测点数"7个项目。高压输出曲线测量功能是检验高压输出与数字电位器位置间的关系。低本底α/β放射性检测仪仪器稳定性:检测仪1、2、3三个通道分别测量241Am,90Sr-90Y和14C放射源,每次测量1小时,连续测量24次,计算数据的相对偏差如图所示,其相对标准偏差为0.11%-0.13%。[详细]
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2018-10-07 10:03
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JL35-LM-III低本底α,β放射性检测仪系统简介
- JL35-LM-III低本底α,β放射性检测仪系统简介LM-III低本底α/β放射性检测仪是一种测量低水平α、β放射性强度的精密仪器。可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量;适用于辐射防护、环境保护部门、YL、生物、农业、科研院所和高等院校等进行的低水平实验室,国际上的低本底测量比对与食品安全分析测量均采用该分析设备与测量方法,该产品采用流气式低本低计数探测器,比一般的半导体探测器与闪烁体探测器的同类设备具有典型的优点。低本底α/β放射性检测仪由检测仪主机和专用计算机构成,另外还需要一套专用的气源。检测仪主机是本仪器的核心部分。低本底α/β放射性检测仪包括双导轨抽屉式样品托架、测量计数管、屏蔽计数管、铅屏蔽室和核电子学单元等五部分。专用计算机为PENTUM(586)以上的微机,内插专用接口板。专用气源包括气瓶、减压阀、稳压阀、稳流阀以及管道。1双导轨抽屉式样品托架包括样品盘、盘托架、导轨等。其选用材料全部是低本底材料。设计、加工精细,使用方便。样品互换性好,只要把样品盘放入托架的圆孔内,把托架推到测量位置,便完成了样品的极ng确定位。测量完毕后拉出托架,换上载有新样品的样品盘,便可重新进行检测。2测量计数管测量计数管为圆饼状薄窗流气式正比计数管,它是核辐射传感器(探测器),能将不可直接测量的辐射信息转化为可以直接测量的电脉冲信号。因其输出脉冲信号的幅度与入射粒子的能量成正比,而曰“正比”计数管。计数管的窗材料为镀AlMylar薄膜。窗口有效直径ф60mm,薄窗厚约2μm,薄窗便于α、β等穿透能力弱的粒子进入计数管。样品托架推到测量位置后,样品盘的ZX(即待测样品的ZX)正好对着计数管的窗口ZX。窗薄、样品窗口距离近、测量立体角大,保证了样品测量的GX率。3屏蔽计数管屏蔽计数管也是一只流气式正比计数管。它包围在测量计数管的四周和上部。本底辐射(包括宇宙射线和周围环境的γ射线)将会同时在两个计数管上产生脉冲,经反符合后不产生计数。4核电子学单元电子线路包括脉冲放大器、脉冲甄别器、脉冲的成型与延迟、高压电源、α/β脉冲计数器和反符合计数器。在线路设计上采用高集成度的表面安装技术,使主机的体积重量大大减小,可靠性响应提高。它能将屏蔽计数管的计数、测量计数管的α计数和β计数分别处理后送入与之相连的计算机。为降低本底计数,采用反符合方法。凡是外界本底辐射同时在两个计数管上产生的脉冲,经过反符合单元将被消除,不会在β道产生输出计数。g-射线在测量计数管上产生的脉冲幅度很低,因而也不会在a-道产生计数。a-粒子与b-粒子的能量差别很大,在测量计数管上产生的脉冲高度差别也很大,经过脉冲甄别,理论上可以完全区分a-粒子与b-粒子。经过a与b反符合可以扣除a-粒子对b-道产生的脉冲。但是由于空气、计数管窗口和源本身的吸收和散射,使得a-粒子产生能量损失,以致部分a-粒子在β-道产生计数。a-粒子与b-粒子的的串道将通过软件进行校正。?5铅屏蔽室屏蔽室由低放射性水平的老铅制成,平均厚度大于10cm。其ZX部位是由计数管和样品托架构成的测量室。6专用计算机专用计算机中插有数字I/O接口和ADC接口。通过电缆与核电子学单元连接。系统在Windows98平台上开发了控制和数据处理软件。运行参数设置,技术数据采集与处理、高压控制都通过计算机进行操作。断电时可保存前几时间段测得的数据,还可以进行样品种类选择、测量次数选择和测量时间选择。[详细]
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2018-10-07 10:00
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JL35-LM-III低本底α/β放射性检测仪结构介绍
- JL35-LM-III低本底α/β放射性检测仪结构介绍JL35-LM-III低本底α/β放射性检测仪由检测仪主机和专用计算机构成,另外还需要一套专用的气源。检测仪主机是本仪器的核心部分。低本底α/β放射性检测仪包括双导轨抽屉式样品托架、测量计数管、屏蔽计数管、铅屏蔽室和核电子学单元等五部分。专用计算机为PENTUM(586)以上的微机,内插专用接口板。专用气源包括气瓶、减压阀、稳压阀、稳流阀以及管道。1双导轨抽屉式样品托架包括样品盘、盘托架、导轨等。其选用材料全部是低本底材料。设计、加工精细,使用方便。样品互换性好,只要把样品盘放入托架的圆孔内,把托架推到测量位置,便完成了样品的极ng确定位。测量完毕后拉出托架,换上载有新样品的样品盘,便可重新进行检测。2测量计数管测量计数管为圆饼状薄窗流气式正比计数管,它是核辐射传感器(探测器),能将不可直接测量的辐射信息转化为可以直接测量的电脉冲信号。因其输出脉冲信号的幅度与入射粒子的能量成正比,而曰“正比”计数管。计数管的窗材料为镀AlMylar薄膜。窗口有效直径ф60mm,薄窗厚约2μm,薄窗便于α、β等穿透能力弱的粒子进入计数管。样品托架推到测量位置后,样品盘的ZX(即待测样品的ZX)正好对着计数管的窗口ZX。窗薄、样品窗口距离近、测量立体角大,保证了样品测量的GX率。3屏蔽计数管屏蔽计数管也是一只流气式正比计数管。它包围在测量计数管的四周和上部。本底辐射(包括宇宙射线和周围环境的γ射线)将会同时在两个计数管上产生脉冲,经反符合后不产生计数。4核电子学单元电子线路包括脉冲放大器、脉冲甄别器、脉冲的成型与延迟、高压电源、α/β脉冲计数器和反符合计数器。在线路设计上采用高集成度的表面安装技术,使主机的体积重量大大减小,可靠性响应提高。它能将屏蔽计数管的计数、测量计数管的α计数和β计数分别处理后送入与之相连的计算机。为降低本底计数,采用反符合方法。凡是外界本底辐射同时在两个计数管上产生的脉冲,经过反符合单元将被消除,不会在β道产生输出计数。g-射线在测量计数管上产生的脉冲幅度很低,因而也不会在a-道产生计数。a-粒子与b-粒子的能量差别很大,在测量计数管上产生的脉冲高度差别也很大,经过脉冲甄别,理论上可以完全区分a-粒子与b-粒子。经过a与b反符合可以扣除a-粒子对b-道产生的脉冲。但是由于空气、计数管窗口和源本身的吸收和散射,使得a-粒子产生能量损失,以致部分a-粒子在β-道产生计数。a-粒子与b-粒子的的串道将通过软件进行校正。?5铅屏蔽室屏蔽室由低放射性水平的老铅制成,平均厚度大于10cm。其ZX部位是由计数管和样品托架构成的测量室。6专用计算机专用计算机中插有数字I/O接口和ADC接口。通过电缆与核电子学单元连接。系统在Windows98平台上开发了控制和数据处理软件。运行参数设置,技术数据采集与处理、高压控制都通过计算机进行操作。断电时可保存前几时间段测得的数据,还可以进行样品种类选择、测量次数选择和测量时间选择。[详细]
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2018-10-07 10:02
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JL35-LM-III低本底α/β放射性检测仪的详细资料
- JL35-LM-III低本底α/β放射性检测仪的详细资料1.用途及特点JL35-LM-IIII低本底α/β放射性检测仪是一种测量低水平α、β放射性强度的精密仪器。可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量;适用于辐射防护、环境保护部门、YL、生物、农业、科研院所和高等院校等进行的低水平实验室就α/β放射性强度测量,就水中放射性总α/β分析测量是国内先进的,国际上的低本底测量比对与食品安全分析测量均采用该分析设备与测量方法,该产品采用流气式低本低计数探测器,比一般的半导体探测器与闪烁体探测器的同类设备具有典型的优点。低本底α/β放射性检测仪为系列产品,有3种型号规格可选择,一般使用二路就可满足应用要求:LM-II一路低本底α/β放射性检测仪LM-III二路低本底α/β放射性检测仪LM-IV四路低本底α/β放射性检测仪该系列检测仪性能稳定、设计紧凑,使用操作方便。以大面积薄窗流气式正比计数管为探测器(60mm),2.用专门设计的屏蔽计数管与测量计数管进行反符合,以降低周围环境放射性对测量的干扰。用精选“老铅”作成厚铅室屏蔽外来辐射。因此,该仪器检测灵敏度高、本底低。能量响应好,对14C低能β射线的探测效率≥40%。优于半导体、闪烁体为探头的同类检测仪。该系列检测仪采用计算机数控操作,不外设开关旋钮。通过程序控制可以自行检测计数管的坪特性,设定计数管的工作点,自行检测仪器本底计数率,并在对样品的检测时自行扣除本底计数,对结果进行修正。结合使用标准源,可以自行校准仪器的探测效率。自动处理检测结果。可以直接得到被测样品的放射性比活度Bq/L或Bq/Kg等。2.低本底α/β放射性检测仪主要性能指标:2.1本底计数率α≤0.0017cm-2min-1β≤0.0354cm-2min-12.2探测效率活性区:30mmα源:241Am≥80%β源:90Sr-90Y≥55%2.3影响量α对β<1%210Po源β对α<0.1%90Sr-90Y源2.4电源:220VAC50Hz功耗≤250VA2.5环境温度:0-45°C相对湿度≤90%。2.6体积:主机560×475×270mm2.7重量:主机≤600Kg3.低本底α/β放射性检测仪系统简介:由检测仪主机和专用计算机构成,另外还需要一套专用的气源。检测仪主机是本仪器的核心部分。包括双导轨抽屉式样品托架、测量计数管、屏蔽计数管、铅屏蔽室和核电子学单元等五部分。专用计算机为PENTUM(586)以上的微机,内插专用接口板。专用气源包括气瓶、减压阀、稳压阀、稳流阀以及管道。3.1双导轨抽屉式样品托架包括样品盘、盘托架、导轨等。其选用材料全部是低本底材料。设计、加工精细,使用方便。样品互换性好,只要把样品盘放入托架的圆孔内,把托架推到测量位置,便完成了样品的极ng确定位。测量完毕后拉出托架,换上载有新样品的样品盘,便可重新进行检测。3.2测量计数管测量计数管为圆饼状薄窗流气式正比计数管,它是核辐射传感器(探测器),能将不可直接测量的辐射信息转化为可以直接测量的电脉冲信号。因其输出脉冲信号的幅度与入射粒子的能量成正比,而曰“正比”计数管。计数管的窗材料为镀AlMylar薄膜。窗口有效直径ф60mm,薄窗厚约2μm,薄窗便于α、β等穿透能力弱的粒子进入计数管。样品托架推到测量位置后,样品盘的ZX(即待测样品的ZX)正好对着计数管的窗口ZX。窗薄、样品窗口距离近、测量立体角大,保证了样品测量的GX率。3.3屏蔽计数管屏蔽计数管也是一只流气式正比计数管。它包围在测量计数管的四周和上部。本底辐射(包括宇宙射线和周围环境的γ射线)将会同时在两个计数管上产生脉冲,经反符合后不产生计数。3.4核电子学单元电子线路包括脉冲放大器、脉冲甄别器、脉冲的成型与延迟、高压电源、α/β脉冲计数器和反符合计数器。在线路设计上采用高集成度的表面安装技术,使主机的体积重量大大减小,可靠性响应提高。它能将屏蔽计数管的计数、测量计数管的α计数和β计数分别处理后送入与之相连的计算机。为降低本底计数,采用反符合方法。凡是外界本底辐射同时在两个计数管上产生的脉冲,经过反符合单元将被消除,不会在β道产生输出计数。g-射线在测量计数管上产生的脉冲幅度很低,因而也不会在a-道产生计数。a-粒子与b-粒子的能量差别很大,在测量计数管上产生的脉冲高度差别也很大,经过脉冲甄别,理论上可以完全区分a-粒子与b-粒子。经过a与b反符合可以扣除a-粒子对b-道产生的脉冲。但是由于空气、计数管窗口和源本身的吸收和散射,使得a-粒子产生能量损失,以致部分a-粒子在β-道产生计数。a-粒子与b-粒子的的串道将通过软件进行校正。?3.5铅屏蔽室屏蔽室由低放射性水平的老铅制成,平均厚度大于10cm。其ZX部位是由计数管和样品托架构成的测量室。3.6专用计算机专用计算机中插有数字I/O接口和ADC接口。通过电缆与核电子学单元连接。系统在Windows98平台上开发了控制和数据处理软件。运行参数设置,技术数据采集与处理、高压控制都通过计算机进行操作。断电时可保存前几时间段测得的数据,还可以进行样品种类选择、测量次数选择和测量时间选择。4.低本底α/β放射性检测仪气路安装:计数管采用Ar-CH混合气(P10气),P10气中Ar:CH4=9:1(体积比)。P10气正常流量为50mL/min,Zda不超过100mL/min.测量常规操作低本底αβ测量系统的主屏显示。图像中可见到4个通道的数据显示,包括样品的种类;α计数和对应的Bq数;β计数和对应的Bq数。上部是高压显示和高压开关。屏幕右面有5个显示框,分别显示“已测和预定测量次数”,“屏蔽管计数”,“预定测量时间”,“已测时间”和“剩余时间”。在窗口的下部设有5个功能键,它们是“测坪”,“设置”,“开始”,“清除”和“退出”。高压:仪器的正比计数管和屏蔽计数管须加载一定的高压才能正常工作,它们的数值需预先设置。鼠标点击‘开’或‘关’功能键可加载或关闭计数管上的高压。当高压打开后,计算机将自动调节高压,使其稳定在设定值附近。由于计算机采用数字式控制,每步的调节量约为5V,所以显示出的高压与设定值间略有差别(<±2.5V),此差别对分析的影响可以忽略。1.样品类型:每个通道的样品类型可以在测量前或测量中指定。可列出常规的样品类型“自来水样”,“α标准源”,“β标准源”,“空白本底”,“空气采样”和“土壤样品”。如果表中没有列出用户的样品种类,用户也可点击样品类型框中的文字处,然后用键盘输入用户的样品种类。2.测量次数和每次测量时间:测量次数和每次测量时间由参数设置功能设定。当开始测量后,已测时间和剩余时间将按秒增减。当已测时间达到预定时间后,测量次数加一,已测时间和剩余时间将复位(分别置为零和预定时间),然后开始下一时间段的测量。每完成一个时间段的测量,数据将被保存。当由于停电等某种原因中止了测量进程,以前几个时间段所测得的数据不会丢失。当恢复运行后(不要清除已测的数据!)可以接着完成剩余几个时间段的测量。点击显示框即可弹出前段时间所测的数据。在主屏上双击右键即可通过WINDOWS的“记事本”功能调出上次样品的测量数据,进而也能通过WINDOWS的“记事本”打开历次样品的测量数据。3.功能键:在主屏下部设有“测坪”,“设置”,“开始/停止”,“清除”和“退出”5个功能键。a.“测坪”键用于启动坪曲线测量功能。b.“设置”键用于启动参数设置功能。c.“开始/停止”键用于开始或停止测量。d.“清除”键用于清除测量数据,同时时间和次数也被清零。5.“退出”键用于退出此测量系统。低本底α/β放射性检测仪测量参数设置点击“设置”键即可启动参数设置功能,即刻出现如下屏幕:参数设置包括:1.测量时间和次数的设置;2.计数管高压的设置;3.a和b标准源强度和误差的设置;在效率计算时将自动采用。4.计数管a和b测量效率和相互干扰系数的输入;此项可以用标准源测定,也可以手工输入。5.各道a和b本底值的输入;此项可以空白本底测定,也可以手工输入。6.有关样品的参数数据输入。坪曲线测量在主屏上点击“测坪”键即可启动坪曲线测量功能,出现如下屏幕:坪曲线测量和高压输出曲线的测量在屏幕上包含了两部分:坪曲线测量预置和高压输出曲线的测量。坪曲线测量预置的参数包含有“起点电压”、“高压上限”、“每步电压增量”,“计数率上限”、“每点测量时间”,“计数管选择”和“检测点数”7个项目。高压输出曲线测量功能是检验高压输出与数字电位器位置间的关系。低本底α/β放射性检测仪仪器稳定性:检测仪1、2、3三个通道分别测量241Am,90Sr-90Y和14C放射源,每次测量1小时,连续测量24次,计算数据的相对偏差如图所示,其相对标准偏差为0.11%-0.13%。[详细]
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2018-10-07 10:03
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JL35-LM-III低本底α/β检测仪样品检测方法介绍
- JL35-LM-III低本底α/β检测仪样品检测方法介绍JL35-LM-III低本底α/β检测仪是一种测量低水平α、β放射性的精密仪器。可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量;辐射防护、环境保护中进行的α/β放射性检测;以及科研、YL、生物、农业等领域的放射性监测。该仪器可检测水样、气溶胶样品,生物样品,土壤样品,标准源和其他样品等样品,具体的检测方法介绍如下:水样:取水样以升(L)为单位,蒸干后须称量残渣总重(mg),再称取一定重量(mg)的残渣均匀平铺在样品盘中进行测量。由于样品有较强的自吸收,应取与样品相同重量的标准物质进行α、β测量效率标定和α、β道之间串道率的标定。蒸发和制样过程中放射性物质有损失,需要填写回收率和采样误差。各个样品的采样时间、样品种类和编号也可填入对应得表格中。测量完成以后将按照所填入的参数进行计算和打印出报表。Z后结果以Bq/L为单位。气溶胶样品:空气取样体积以立方米(m3)为单位。气溶胶在滤纸上有自吸收,α、β测量的自吸收校正因子需要填入。采样时间、采样回收率和采样误差须分别填入各自表格中。气溶胶的α、β本底值也须填入对应的表格,测量完成后将按照填入的数据扣除本底,按照所填入的参数进行计算和打印出报表。Z后结果以Bq/m3为单位。生物样品:生物样品采样以公斤(kg)为单位。生物样品需要灰化以后进行测量,所以需填入灰总重和被测灰的重量。由于样品有较强的自吸收,应取与样品相同重量的标准物质进行α、β测量效率标定和α、β道之间串道率的标定。灰化和制样过程中放射性物质有损失,需要填写回收率和采样误差。各个样品的采样时间、样品种类和编号也可填入对应得表格中。测量完成以后将按照所填入的参数进行计算和打印出报表。Z后结果以Bq/kg为单位。土壤样品:土壤样品采样以毫克(mg)为单位。土壤样品取样直接进行测量。由于样品有较强的自吸收,应取与样品相同重量的标准物质进行α、β测量效率标定和α、β道之间串道率的标定。各个样品的采样时间、采样误差、样品种类和编号也可填入对应得表格中。测量完成以后将按照所填入的参数进行计算和打印出报表。Z后结果以Bq/kg为单位。标准源和其他样品:[详细]
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2018-10-07 10:01
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JL35-LM-III低本底α/β放射性检测仪样品分类介绍
- JL35-LM-III低本底α/β放射性检测仪样品分类介绍LM-III低本底α/β放射性检测仪是一种测量低水平α、β放射性强度的精密仪器。低本底α/β放射性检测仪可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量;适用于辐射防护、环境保护部门、YL、生物、农业、科研院所和高等院校等进行的低水平实验室就α/β放射性强度测量,低本底α/β放射性检测仪就水中放射性总α/β分析测量是国内先进的,国际上的低本底测量比对与食品安全分析测量均采用该分析设备与测量方法,该产品采用流气式低本低计数探测器,比一般的半导体探测器与闪烁体探测器的同类设备具有典型的优点。点击仪器“设置”键即可启动参数设置功能,根据**通道的样品类型,出现不同的参数设置对话,慨括起来,主要分五种不同的样品类型:水样:取水样以升(L)为单位,蒸干后须称量残渣总重(mg),再称取一定重量(mg)的残渣均匀平铺在样品盘中进行测量。由于样品有较强的自吸收,应取与样品相同重量的标准物质进行α、β测量效率标定和α、β道之间串道率的标定。蒸发和制样过程中放射性物质有损失,需要填写回收率和采样误差。各个样品的采样时间、样品种类和编号也可填入对应得表格中。测量完成以后将按照所填入的参数进行计算和打印出报表。Z后结果以Bq/L为单位。图五a、水样参数设置气溶胶样品:空气取样体积以立方米(m3)为单位。气溶胶在滤纸上有自吸收,α、β测量的自吸收校正因子需要填入。采样时间、采样回收率和采样误差须分别填入各自表格中。气溶胶的α、β本底值也须填入对应的表格,测量完成后将按照填入的数据扣除本底,按照所填入的参数进行计算和打印出报表。Z后结果以Bq/m3为单位。图五b、气溶胶样品参数设置生物样品:生物样品采样以公斤(kg)为单位。生物样品需要灰化以后进行测量,所以需填入灰总重和被测灰的重量。由于样品有较强的自吸收,应取与样品相同重量的标准物质进行α、β测量效率标定和α、β道之间串道率的标定。灰化和制样过程中放射性物质有损失,需要填写回收率和采样误差。各个样品的采样时间、样品种类和编号也可填入对应得表格中。测量完成以后将按照所填入的参数进行计算和打印出报表。Z后结果以Bq/kg为单位。图五c、生物样品参数设置土壤样品:土壤样品采样以毫克(mg)为单位。土壤样品取样直接进行测量。由于样品有较强的自吸收,应取与样品相同重量的标准物质进行α、β测量效率标定和α、β道之间串道率的标定。各个样品的采样时间、采样误差、样品种类和编号也可填入对应得表格中。测量完成以后将按照所填入的参数进行计算和打印出报表。Z后结果以Bq/kg为单位。图五d、土壤样品参数设置标准源和其他样品:除上述4类样品外,其他样品和标准源的参数设置按照下表格式。图五e、标准源和其他样品参数设置[详细]
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2018-10-07 10:02
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JL35-LM-III低本底α/β放射性检测仪用途及特点
- 浅谈JL35-LM-III低本底α/β放射性检测仪用途及特点1.用途及特点LM-III低本底α/β放射性检测仪是一种测量低水平α、β放射性强度的精密仪器。低本底α/β放射性检测仪可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量;适用于辐射防护、环境保护部门、YL、生物、农业、科研院所和高等院校等进行的低水平实验室就α/β放射性强度测量,低本底α/β放射性检测仪就水中放射性总α/β分析测量是国内先进的,国际上的低本底测量比对与食品安全分析测量均采用该分析设备与测量方法,该产品采用流气式低本低计数探测器,比一般的半导体探测器与闪烁体探测器的同类设备具有典型的优点。该仪器为系列产品,有3种型号规格可选择,一般使用二路就可满足应用要求:LM-II一路低本底α/β放射性检测仪LM-III二路低本底α/β放射性检测仪LM-IV四路低本底α/β放射性检测仪该系列检测仪性能稳定、设计紧凑,使用操作方便。以大面积薄窗流气式正比计数管为探测器(?60mm),2.用专门设计的屏蔽计数管与测量计数管进行反符合,以降低周围环境放射性对测量的干扰。用精选“老铅"作成厚铅室屏蔽外来辐射。因此,该仪器检测灵敏度高、本底低。能量响应好,对14C低能β射线的探测效率≥40%。优于半导体、闪烁体为探头的同类检测仪。该系列检测仪采用计算机数控操作,不外设开关旋钮。通过程序控制可以自行检测计数管的坪特性,设定计数管的工作点,自行检测仪器本底计数率,并在对样品的检测时自行扣除本底计数,对结果进行修正。结合使用标准源,可以自行校准仪器的探测效率。自动处理检测结果。可以直接得到被测样品的放射性比活度Bq/L或Bq/Kg等。[详细]
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2018-10-07 10:03
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JL35-LM-III I低本底α/β放射性检测仪性能及特点
- JL35-LM-IIII低本底α/β放射性检测仪的性能及特点JL35-LM-IIII低本底α/β放射性检测仪是一种测量低水平α、β放射性强度的精密仪器。可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量;适用于辐射防护、环境保护部门、YL、生物、农业、科研院所和高等院校等进行的低水平实验室就α/β放射性强度测量,就水中放射性总α/β分析测量是国内先进的,国际上的低本底测量比对与食品安全分析测量均采用该分析设备与测量方法,该产品采用流气式低本低计数探测器,比一般的半导体探测器与闪烁体探测器的同类设备具有典型的优点。低本底α/β放射性检测仪为系列产品,有3种型号规格可选择,一般使用二路就可满足应用要求:LM-II一路低本底α/β放射性检测仪LM-III二路低本底α/β放射性检测仪LM-IV四路低本底α/β放射性检测仪该系列检测仪性能稳定、设计紧凑,使用操作方便。以大面积薄窗流气式正比计数管为探测器(60mm),2.用专门设计的屏蔽计数管与测量计数管进行反符合,以降低周围环境放射性对测量的干扰。用精选“老铅”作成厚铅室屏蔽外来辐射。因此,该仪器检测灵敏度高、本底低。能量响应好,对14C低能β射线的探测效率≥40%。优于半导体、闪烁体为探头的同类检测仪。该系列检测仪采用计算机数控操作,不外设开关旋钮。通过程序控制可以自行检测计数管的坪特性,设定计数管的工作点,自行检测仪器本底计数率,并在对样品的检测时自行扣除本底计数,对结果进行修正。结合使用标准源,可以自行校准仪器的探测效率。自动处理检测结果。可以直接得到被测样品的放射性比活度Bq/L或Bq/Kg等。2.低本底α/β放射性检测仪主要性能指标:2.1本底计数率α≤0.0017cm-2min-1β≤0.0354cm-2min-12.2探测效率活性区:30mmα源:241Am≥80%β源:90Sr-90Y≥55%2.3影响量α对β<1%210Po源β对α<0.1%90Sr-90Y源2.4电源:220VAC50Hz功耗≤250VA2.5环境温度:0-45°C相对湿度≤90%。2.6体积:主机560×475×270mm2.7重量:主机≤600Kg[详细]
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2018-10-07 10:02
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低本底αβ测量系统安装指南
- 低本底αβ测量系统安装指南白山市玖久仪器公司推出的JL35-LM-IIII低本底α/β放射性检测仪,采用流气式低本低计数探测器,是一种测量低水平α、β放射性强度的精密仪器。可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量;适用于辐射防护、环境保护部门、YL、生物、农业、科研院所和高等院校等进行的低水平实验室就α/β放射性强度测量,就水中放射性总α/β分析测量是国内先进的,国际上的低本底测量比对与食品安全分析测量均采用该分析设备与测量方法。由于仪器本身精密技术的要求,安装使用时需注意如下几点:测量系统包括有测量装置和计算机两大部分,参见图一。图一、测量系统的配置气路连接测量装置的气路连接参见图二。氩甲烷气路的连接顺序为:气瓶稳压稳流阀流量计1测量计数管1屏蔽计数管1测量计数管2屏蔽计数管2测量计数管3屏蔽计数管3测量计数管4屏蔽计数管4流量计2。如果流量计2和流量计1的指示接近,说明气路连接正确,没有中途漏气。测量时氩甲烷气的流量应调节到~100毫升/分。图二、测量装置的气路连接电路连接测量装置的电路连接参见图三。测量计数管1-4的4条电缆分别连接到输入插座1-4。屏蔽计数管1-4的4条电缆用三个三通接头合并为一条电缆后连接到屏蔽计数输入插座。电路盒上有1条信号电缆与计算机相连。计算机本身的连线请参考计算机的使用手册。电路盒中有2个高压电源模块,分别为测量计数管和屏蔽计数管提供高压(信号和高压共用一电缆)。电路盒中有脉冲放大、脉冲甄别、反符合、计数器,数字通信接口,高压调控等电路。全部功能由计算机程序控制实现。图三、测量装置的电路连接[详细]
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2018-10-07 10:02
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低本底α,β放射性检测仪系统简介
- 低本底α,β放射性检测仪系统简介JL35-LM-IIII低本底α/β放射性检测仪是一种测量低水平α、β放射性强度的精密仪器。可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量;适用于辐射防护、环境保护部门、YL、生物、农业、科研院所和高等院校等进行的低水平实验室就α/β放射性强度测量,就水中放射性总α/β分析测量是国内先进的,国际上的低本底测量比对与食品安全分析测量均采用该分析设备与测量方法,该产品采用流气式低本低计数探测器,比一般的半导体探测器与闪烁体探测器的同类设备具有典型的优点。该设备由检测仪主机和专用计算机构成,另外还需要一套专用的气源。检测仪主机是本仪器的核心部分。包括双导轨抽屉式样品托架、测量计数管、屏蔽计数管、铅屏蔽室和核电子学单元等五部分。专用计算机为PENTUM(586)以上的微机,内插专用接口板。专用气源包括气瓶、减压阀、稳压阀、稳流阀以及管道。1双导轨抽屉式样品托架包括样品盘、盘托架、导轨等。其选用材料全部是低本底材料。设计、加工精细,使用方便。样品互换性好,只要把样品盘放入托架的圆孔内,把托架推到测量位置,便完成了样品的极ng确定位。测量完毕后拉出托架,换上载有新样品的样品盘,便可重新进行检测。2测量计数管测量计数管为圆饼状薄窗流气式正比计数管,它是核辐射传感器(探测器),能将不可直接测量的辐射信息转化为可以直接测量的电脉冲信号。因其输出脉冲信号的幅度与入射粒子的能量成正比,而曰“正比”计数管。计数管的窗材料为镀AlMylar薄膜。窗口有效直径ф60mm,薄窗厚约2μm,薄窗便于α、β等穿透能力弱的粒子进入计数管。样品托架推到测量位置后,样品盘的ZX(即待测样品的ZX)正好对着计数管的窗口ZX。窗薄、样品窗口距离近、测量立体角大,保证了样品测量的GX率。3屏蔽计数管屏蔽计数管也是一只流气式正比计数管。它包围在测量计数管的四周和上部。本底辐射(包括宇宙射线和周围环境的γ射线)将会同时在两个计数管上产生脉冲,经反符合后不产生计数。4核电子学单元电子线路包括脉冲放大器、脉冲甄别器、脉冲的成型与延迟、高压电源、α/β脉冲计数器和反符合计数器。在线路设计上采用高集成度的表面安装技术,使主机的体积重量大大减小,可靠性响应提高。它能将屏蔽计数管的计数、测量计数管的α计数和β计数分别处理后送入与之相连的计算机。为降低本底计数,采用反符合方法。凡是外界本底辐射同时在两个计数管上产生的脉冲,经过反符合单元将被消除,不会在β道产生输出计数。g-射线在测量计数管上产生的脉冲幅度很低,因而也不会在a-道产生计数。a-粒子与b-粒子的能量差别很大,在测量计数管上产生的脉冲高度差别也很大,经过脉冲甄别,理论上可以完全区分a-粒子与b-粒子。经过a与b反符合可以扣除a-粒子对b-道产生的脉冲。但是由于空气、计数管窗口和源本身的吸收和散射,使得a-粒子产生能量损失,以致部分a-粒子在β-道产生计数。a-粒子与b-粒子的的串道将通过软件进行校正。?5铅屏蔽室屏蔽室由低放射性水平的老铅制成,平均厚度大于10cm。其ZX部位是由计数管和样品托架构成的测量室。6专用计算机专用计算机中插有数字I/O接口和ADC接口。通过电缆与核电子学单元连接。系统在Windows98平台上开发了控制和数据处理软件。运行参数设置,技术数据采集与处理、高压控制都通过计算机进行操作。断电时可保存前几时间段测得的数据,还可以进行样品种类选择、测量次数选择和测量时间选择。4.低本底α/β放射性检测仪气路安装:计数管采用Ar-CH混合气(P10气),P10气中Ar:CH4=9:1(体积比)。P10气正常流量为50mL/min,Zda不超过100mL/min.测量常规操作低本底αβ测量系统的主屏显示。图像中可见到4个通道的数据显示,包括样品的种类;α计数和对应的Bq数;β计数和对应的Bq数。上部是高压显示和高压开关。屏幕右面有5个显示框,分别显示“已测和预定测量次数”,“屏蔽管计数”,“预定测量时间”,“已测时间”和“剩余时间”。在窗口的下部设有5个功能键,它们是“测坪”,“设置”,“开始”,“清除”和“退出”。高压:仪器的正比计数管和屏蔽计数管须加载一定的高压才能正常工作,它们的数值需预先设置。鼠标点击‘开’或‘关’功能键可加载或关闭计数管上的高压。当高压打开后,计算机将自动调节高压,使其稳定在设定值附近。由于计算机采用数字式控制,每步的调节量约为5V,所以显示出的高压与设定值间略有差别(<±2.5V),此差别对分析的影响可以忽略。1.样品类型:每个通道的样品类型可以在测量前或测量中指定。可列出常规的样品类型“自来水样”,“α标准源”,“β标准源”,“空白本底”,“空气采样”和“土壤样品”。如果表中没有列出用户的样品种类,用户也可点击样品类型框中的文字处,然后用键盘输入用户的样品种类。2.测量次数和每次测量时间:测量次数和每次测量时间由参数设置功能设定。当开始测量后,已测时间和剩余时间将按秒增减。当已测时间达到预定时间后,测量次数加一,已测时间和剩余时间将复位(分别置为零和预定时间),然后开始下一时间段的测量。每完成一个时间段的测量,数据将被保存。当由于停电等某种原因中止了测量进程,以前几个时间段所测得的数据不会丢失。当恢复运行后(不要清除已测的数据!)可以接着完成剩余几个时间段的测量。点击显示框即可弹出前段时间所测的数据。在主屏上双击右键即可通过WINDOWS的“记事本”功能调出上次样品的测量数据,进而也能通过WINDOWS的“记事本”打开历次样品的测量数据。3.功能键:在主屏下部设有“测坪”,“设置”,“开始/停止”,“清除”和“退出”5个功能键。a.“测坪”键用于启动坪曲线测量功能。b.“设置”键用于启动参数设置功能。c.“开始/停止”键用于开始或停止测量。d.“清除”键用于清除测量数据,同时时间和次数也被清零。5.“退出”键用于退出此测量系统。低本底α/β放射性检测仪测量参数设置点击“设置”键即可启动参数设置功能,即刻出现如下屏幕:参数设置包括:1.测量时间和次数的设置;2.计数管高压的设置;3.a和b标准源强度和误差的设置;在效率计算时将自动采用。4.计数管a和b测量效率和相互干扰系数的输入;此项可以用标准源测定,也可以手工输入。5.各道a和b本底值的输入;此项可以空白本底测定,也可以手工输入。6.有关样品的参数数据输入。坪曲线测量在主屏上点击“测坪”键即可启动坪曲线测量功能,出现如下屏幕:坪曲线测量和高压输出曲线的测量在屏幕上包含了两部分:坪曲线测量预置和高压输出曲线的测量。坪曲线测量预置的参数包含有“起点电压”、“高压上限”、“每步电压增量”,“计数率上限”、“每点测量时间”,“计数管选择”和“检测点数”7个项目。高压输出曲线测量功能是检验高压输出与数字电位器位置间的关系。低本底α/β放射性检测仪仪器稳定性:检测仪1、2、3三个通道分别测量241Am,90Sr-90Y和14C放射源,每次测量1小时,连续测量24次,计算数据的相对偏差如图所示,其相对标准偏差为0.11%-0.13%。[详细]
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2018-10-07 10:00
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LM-III低本底α/β检测仪系统简介
- LM-III低本底α/β检测仪系统简介JL35-LM-III低本底α/β检测仪是一种测量低水平α、β放射性的精密仪器。可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量;辐射防护、环境保护中进行的α/β放射性检测;以及科研、YL、生物、农业等领域的放射性监测。JL35系列检测仪采用计算机操控,不设开关旋钮就可以对计数管进行自动测坪、设定计数管的工作点、自行检测仪器本底计数率,并在样品的检测过程中自行扣除本底(计数),对结果进行修正。结合使用标准源,可以自行校准仪器的探测效率。自动处理检测结果。可以直接得到被测样品的放射性比活度Bq/L或Bq/Kg或Bq/cm3等。本仪器由检测仪主机和专用计算机构成,另外还需要一套专用的气源。(见图1)检测仪主机是本仪器的核心部分。它包括双导轨抽屉式样品托架、测量计数管、屏蔽计数管、铅屏蔽室和核电子学单元等五部分。专用气源包括气瓶、减压阀、稳压阀、稳流阀以及管道。(见图1)图1.低本底α/β检测仪部件图1双导轨抽屉式样品托架包括样品盘、盘托架、导轨等。其选用材料全部是低本底材料。设计、加工精细,使用方便。样品互换性好,只要把样品盘放入托架的圆孔内,把托架推到测量位置,便完成了样品的极ng确定位。测量完毕后拉出托架,换上载有新样品的样品盘,便可重新进行测量。2测量计数管测量计数管为圆饼状薄窗流气式正比计数管,它实际上就是一个核辐射传感器(探测器),能将不可直接测量的辐射信息转化为可以直接测量的电脉冲信号。因其输出脉冲信号的幅度与入射粒子的能量成正比,而曰“正比”计数管。计数管的窗材料为镀AlMylar薄膜。窗口有效直径ф60mm,窗厚约0.2mg/cm2,薄窗便于α、β等穿透能力弱的粒子进入计数管。样品托架推到测量位置后,样品盘的ZX(即待测样品的ZX)正好对着计数管的窗口ZX。窗薄、样品窗口距离近、测量立体角大这三点保证了样品测量有高的探测效率。3屏蔽计数管屏蔽计数管也是一只流气式正比计数管。它包围在测量计数管的四周和上部。本底辐射(包括宇宙射线和周围环境的γ射线)将会同时在两个计数管上产生脉冲。4核电子学单元电子学线路包括脉冲放大器、脉冲甄别器、脉冲的成形与延迟单元、高压电源、脉冲的正常计数单元和反符合计数单元。在线路设计上采用高集成度的表面安装技术,使主机的体积和重量大大减小,可靠性显著提高。它能将屏蔽计数管的计数、测量计数管的α计数和β计数分别处理后送入与之相连的计算机。为降低本底计数,采用反符合方法(见图2)。凡是外界本底辐射同时在两个计数管上产生的脉冲,经过反符合单元将被消除,不会在β道产生计数。g-射线在测量计数管上产生的脉冲幅度很低,因而也不会在a-道产生计数。a-粒子与b-粒子的能量差别很大,在测量计数管上产生的脉冲高度差别也很大,经过脉冲幅度甄别,理论上可以完全区分a-粒子与b-粒子。经过a与b反符合可以扣除a-粒子对b-道产生的脉冲。但是由于空气、计数管窗口和源本身的吸收和散射,使得a-粒子产生能量损失,以致部分a-粒子会在β-道产生计数。a-粒子与b-粒子的的串道将通过软件进行校正。5铅屏蔽室屏蔽室由低放射性水平的“老铅”制成,平均厚度大于10cm。其ZX部位是由计数管和样品托架构成的测量室。6专用计算机通过电缆与核电子学单元连接。系统在Windows台上开发了控制和数据处理软件。运行参数的设置、技术数据采集与处理、高压控制都通过计算机进行操作。断电时可保存前几个时间段测得的数据,还可以进行样品种类选择、测量次数选择和测量时间选择。[详细]
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2018-10-07 10:01
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低本底α/β放射性检测仪结构分析
- 低本底α/β放射性检测仪结构分析JL35-LM-III低本底α/β放射性检测仪是一种测量低水平α、β放射性强度的精密仪器。可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量;适用于辐射防护、环境保护部门、YL、生物、农业、科研院所和高等院校等进行的低水平实验室就α/β放射性强度测量,JL35-LM-III低本底α/β放射性检测仪由检测仪主机和专用计算机构成,另外还需要一套专用的气源。检测仪主机是本仪器的核心部分。低本底α/β放射性检测仪包括双导轨抽屉式样品托架、测量计数管、屏蔽计数管、铅屏蔽室和核电子学单元等五部分。专用计算机为PENTUM(586)以上的微机,内插专用接口板。专用气源包括气瓶、减压阀、稳压阀、稳流阀以及管道。1双导轨抽屉式样品托架包括样品盘、盘托架、导轨等。其选用材料全部是低本底材料。设计、加工精细,使用方便。样品互换性好,只要把样品盘放入托架的圆孔内,把托架推到测量位置,便完成了样品的极ng确定位。测量完毕后拉出托架,换上载有新样品的样品盘,便可重新进行检测。2测量计数管测量计数管为圆饼状薄窗流气式正比计数管,它是核辐射传感器(探测器),能将不可直接测量的辐射信息转化为可以直接测量的电脉冲信号。因其输出脉冲信号的幅度与入射粒子的能量成正比,而曰“正比”计数管。计数管的窗材料为镀AlMylar薄膜。窗口有效直径ф60mm,薄窗厚约2μm,薄窗便于α、β等穿透能力弱的粒子进入计数管。样品托架推到测量位置后,样品盘的ZX(即待测样品的ZX)正好对着计数管的窗口ZX。窗薄、样品窗口距离近、测量立体角大,保证了样品测量的GX率。3屏蔽计数管屏蔽计数管也是一只流气式正比计数管。它包围在测量计数管的四周和上部。本底辐射(包括宇宙射线和周围环境的γ射线)将会同时在两个计数管上产生脉冲,经反符合后不产生计数。4核电子学单元电子线路包括脉冲放大器、脉冲甄别器、脉冲的成型与延迟、高压电源、α/β脉冲计数器和反符合计数器。在线路设计上采用高集成度的表面安装技术,使主机的体积重量大大减小,可靠性响应提高。它能将屏蔽计数管的计数、测量计数管的α计数和β计数分别处理后送入与之相连的计算机。为降低本底计数,采用反符合方法。凡是外界本底辐射同时在两个计数管上产生的脉冲,经过反符合单元将被消除,不会在β道产生输出计数。g-射线在测量计数管上产生的脉冲幅度很低,因而也不会在a-道产生计数。a-粒子与b-粒子的能量差别很大,在测量计数管上产生的脉冲高度差别也很大,经过脉冲甄别,理论上可以完全区分a-粒子与b-粒子。经过a与b反符合可以扣除a-粒子对b-道产生的脉冲。但是由于空气、计数管窗口和源本身的吸收和散射,使得a-粒子产生能量损失,以致部分a-粒子在β-道产生计数。a-粒子与b-粒子的的串道将通过软件进行校正。?3.5铅屏蔽室屏蔽室由低放射性水平的老铅制成,平均厚度大于10cm。其ZX部位是由计数管和样品托架构成的测量室。3.6专用计算机专用计算机中插有数字I/O接口和ADC接口。通过电缆与核电子学单元连接。系统在Windows98平台上开发了控制和数据处理软件。运行参数设置,技术数据采集与处理、高压控制都通过计算机进行操作。断电时可保存前几时间段测得的数据,还可以进行样品种类选择、测量次数选择和测量时间选择。[详细]
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2018-10-07 10:01
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JJYQ-400X低本底α、β检测仪装箱清单
- JJYQ-400X低本底α、β检测仪装箱清单序号名称单位数量1机柜1个(带散热系统)个12单通道控制系统(可拓展到四通道)套13塑料双闪烁体的主探测器只14闪烁体的反符合探测器只15单通道铅室个16单通道带滑轮底座套17标准粉末源KClg108标准粉末源241Amg109机脚扳手个11012螺丝刀把111样品盘个5012探测器连接线套113USB数据电缆根114电源线根115仪器计量检定证书份116产品使用说明书份117四通道系统光盘张118产品合格证份119佳能6018激光打印机台120装箱单份121方正文祥E620电脑台1[详细]
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2018-10-07 10:02
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低本底α/β放射性检测仪系统简介
- 低本底α/β放射性检测仪系统简介JL35-LM-III低本底α/β放射性检测仪由检测仪主机和专用计算机构成,另外还需要一套专用的气源。检测仪主机是本仪器的核心部分。包括双导轨抽屉式样品托架、测量计数管、屏蔽计数管、铅屏蔽室和核电子学单元等五部分。专用计算机为PENTUM(586)以上的微机,内插专用接口板。专用气源包括气瓶、减压阀、稳压阀、稳流阀以及管道。1双导轨抽屉式样品托架包括样品盘、盘托架、导轨等。其选用材料全部是低本底材料。设计、加工精细,使用方便。样品互换性好,只要把样品盘放入托架的圆孔内,把托架推到测量位置,便完成了样品的极ng确定位。测量完毕后拉出托架,换上载有新样品的样品盘,便可重新进行检测。2测量计数管测量计数管为圆饼状薄窗流气式正比计数管,它是核辐射传感器(探测器),能将不可直接测量的辐射信息转化为可以直接测量的电脉冲信号。因其输出脉冲信号的幅度与入射粒子的能量成正比,而曰“正比”计数管。计数管的窗材料为镀AlMylar薄膜。窗口有效直径ф60mm,薄窗厚约2μm,薄窗便于α、β等穿透能力弱的粒子进入计数管。样品托架推到测量位置后,样品盘的ZX(即待测样品的ZX)正好对着计数管的窗口ZX。窗薄、样品窗口距离近、测量立体角大,保证了样品测量的GX率。3屏蔽计数管屏蔽计数管也是一只流气式正比计数管。它包围在测量计数管的四周和上部。本底辐射(包括宇宙射线和周围环境的γ射线)将会同时在两个计数管上产生脉冲,经反符合后不产生计数。4核电子学单元电子线路包括脉冲放大器、脉冲甄别器、脉冲的成型与延迟、高压电源、α/β脉冲计数器和反符合计数器。在线路设计上采用高集成度的表面安装技术,使主机的体积重量大大减小,可靠性响应提高。它能将屏蔽计数管的计数、测量计数管的α计数和β计数分别处理后送入与之相连的计算机。为降低本底计数,采用反符合方法。凡是外界本底辐射同时在两个计数管上产生的脉冲,经过反符合单元将被消除,不会在β道产生输出计数。g-射线在测量计数管上产生的脉冲幅度很低,因而也不会在a-道产生计数。a-粒子与b-粒子的能量差别很大,在测量计数管上产生的脉冲高度差别也很大,经过脉冲甄别,理论上可以完全区分a-粒子与b-粒子。经过a与b反符合可以扣除a-粒子对b-道产生的脉冲。但是由于空气、计数管窗口和源本身的吸收和散射,使得a-粒子产生能量损失,以致部分a-粒子在β-道产生计数。a-粒子与b-粒子的的串道将通过软件进行校正。?5铅屏蔽室屏蔽室由低放射性水平的老铅制成,平均厚度大于10cm。其ZX部位是由计数管和样品托架构成的测量室。6专用计算机专用计算机中插有数字I/O接口和ADC接口。通过电缆与核电子学单元连接。系统在Windows98平台上开发了控制和数据处理软件。运行参数设置,技术数据采集与处理、高压控制都通过计算机进行操作。断电时可保存前几时间段测得的数据,还可以进行样品种类选择、测量次数选择和测量时间选择。4.低本底α/β放射性检测仪气路安装:计数管采用Ar-CH混合气(P10气),P10气中Ar:CH4=9:1(体积比)。P10气正常流量为50mL/min,Zda不超过100mL/min.[详细]
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2018-10-07 10:02
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低本底α/β检测仪构成详细介绍
- 低本底α/β检测仪构成详细介绍JL35-LM-III低本底α/β检测仪是一种测量低水平α、β放射性的精密仪器。可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量;辐射防护、环境保护中进行的α/β放射性检测;以及科研、YL、生物、农业等领域的放射性监测。该仪器的研制成功为相关领域的研究带来了很大的方便。下面我们从仪器的构成方面简单了解下该款产品:1.本仪器由检测仪主机和专用计算机构成,另外还需要一套专用的气源。(见图1)检测仪主机是本仪器的核心部分。它包括双导轨抽屉式样品托架、测量计数管、屏蔽计数管、铅屏蔽室和核电子学单元等五部分。专用气源包括气瓶、减压阀、稳压阀、稳流阀以及管道。(见图1)图1.低本底α/β检测仪部件图2双导轨抽屉式样品托架包括样品盘、盘托架、导轨等。其选用材料全部是低本底材料。设计、加工精细,使用方便。样品互换性好,只要把样品盘放入托架的圆孔内,把托架推到测量位置,便完成了样品的极ng确定位。测量完毕后拉出托架,换上载有新样品的样品盘,便可重新进行测量。3测量计数管测量计数管为圆饼状薄窗流气式正比计数管,它实际上就是一个核辐射传感器(探测器),能将不可直接测量的辐射信息转化为可以直接测量的电脉冲信号。因其输出脉冲信号的幅度与入射粒子的能量成正比,而曰“正比”计数管。计数管的窗材料为镀AlMylar薄膜。窗口有效直径ф60mm,窗厚约0.2mg/cm2,薄窗便于α、β等穿透能力弱的粒子进入计数管。样品托架推到测量位置后,样品盘的ZX(即待测样品的ZX)正好对着计数管的窗口ZX。窗薄、样品窗口距离近、测量立体角大这三点保证了样品测量有高的探测效率。4屏蔽计数管屏蔽计数管也是一只流气式正比计数管。它包围在测量计数管的四周和上部。本底辐射(包括宇宙射线和周围环境的γ射线)将会同时在两个计数管上产生脉冲。5核电子学单元电子学线路包括脉冲放大器、脉冲甄别器、脉冲的成形与延迟单元、高压电源、脉冲的正常计数单元和反符合计数单元。在线路设计上采用高集成度的表面安装技术,使主机的体积和重量大大减小,可靠性显著提高。它能将屏蔽计数管的计数、测量计数管的α计数和β计数分别处理后送入与之相连的计算机。为降低本底计数,采用反符合方法(见图2)。凡是外界本底辐射同时在两个计数管上产生的脉冲,经过反符合单元将被消除,不会在β道产生计数。g-射线在测量计数管上产生的脉冲幅度很低,因而也不会在a-道产生计数。a-粒子与b-粒子的能量差别很大,在测量计数管上产生的脉冲高度差别也很大,经过脉冲幅度甄别,理论上可以完全区分a-粒子与b-粒子。经过a与b反符合可以扣除a-粒子对b-道产生的脉冲。但是由于空气、计数管窗口和源本身的吸收和散射,使得a-粒子产生能量损失,以致部分a-粒子会在β-道产生计数。a-粒子与b-粒子的的串道将通过软件进行校正。6铅屏蔽室屏蔽室由低放射性水平的“老铅”制成,平均厚度大于10cm。其ZX部位是由计数管和样品托架构成的测量室。7专用计算机通过电缆与核电子学单元连接。系统在Windows台上开发了控制和数据处理软件。运行参数的设置、技术数据采集与处理、高压控制都通过计算机进行操作。断电时可保存前几个时间段测得的数据,还可以进行样品种类选择、测量次数选择和测量时间选择。图2.JL35-III低本底α/β检测仪电路原理框图[详细]
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2018-10-07 10:02
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低本底α/β检测仪样品测量程序
- 低本底α/β检测仪样品测量程序JL35-LM-III低本底α/β放射性检测仪是一种测量低水平α、β放射性强度的精密仪器。可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量;适用于辐射防护、环境保护部门、YL、生物、农业、科研院所和高等院校等进行的低水平实验室就α/β放射性强度测量。为确保检测精度,样品的正确测量很关键:一.仪器标定(用粉沫源标定)标准样制备(α、β源各一个)称出托盘重量,再往托盘里倒入100mg粉沫源往托盘内滴入少量酒精,用玻璃棒将样品均匀平铺在样品盘上放入蒸发炉中烘干或自然凉干标准样测量点击测量软件后,在样品类型选择框内选择“α标准源”或“β标准源”,再点击“设置”。设置检测次数、每次测量时间、标准源强度、本底、样品说明。粉沫标准源测量建议测量总时间不少于两小时。测量完毕后点击打印,把效率和串道率保存下来,**能用记录本记下。二.样品测量(以自来水样品为例)水样简单制备用烧杯取1L水,放电炉上煮至约剩50ml,再倒入坩锅内(坩锅得先称重并记录下来,因为每个坩锅质量都不一样),烧杯上的残余可用少量酒精洗净倒入坩锅内。把坩锅放入蒸发炉或烤箱内烘干(为了防止外溅,温度**不要超过80℃)。烘干后,放入电子天平称出重量残渣总重=盛有样品的坩锅烘干后的质量-盛样品前的坩锅质量测渣重量:尽量和标准源质量保持一致(为100mg)。在电子天平上称出样品盘的质量,再用不锈钢小匙刮下样品残渣,往样品盘中倒入100mg。滴入几滴酒精,用玻璃棒将样品均匀铺在样品盘上凉干或烘干水样测量点击测量软件后,在样品类型选择框内选择“自来水样”,再点击“设置”。设置检测次数、每次测量时间、探测效率、串道率、本底、取样体积、残渣总重、测渣重量、取样时间、回收率、采样误差、样品说明。样品测量建议测量总时间不少于两小时。3.测量完毕后点击打印,得到每升水的放射性活度。[详细]
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2018-10-07 10:02
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详论JL35-LM-II低本底α/β放射性检测仪
- 详论JL35-LM-II低本底α/β放射性检测仪1.用途及特点LM-III低本底α/β放射性检测仪是一种测量低水平α、β放射性强度的精密仪器。低本底α/β放射性检测仪可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量;适用于辐射防护、环境保护部门、YL、生物、农业、科研院所和高等院校等进行的低水平实验室就α/β放射性强度测量,低本底α/β放射性检测仪就水中放射性总α/β分析测量是国内先进的,国际上的低本底测量比对与食品安全分析测量均采用该分析设备与测量方法,该产品采用流气式低本低计数探测器,比一般的半导体探测器与闪烁体探测器的同类设备具有典型的优点。该仪器为系列产品,有3种型号规格可选择,一般使用二路就可满足应用要求:LM-II一路低本底α/β放射性检测仪LM-III二路低本底α/β放射性检测仪LM-IV四路低本底α/β放射性检测仪该系列检测仪性能稳定、设计紧凑,使用操作方便。以大面积薄窗流气式正比计数管为探测器(60mm),用专门设计的屏蔽计数管与测量计数管进行反符合,以降低周围环境放射性对测量的干扰。用精选“老铅”作成厚铅室屏蔽外来辐射。因此,该仪器检测灵敏度高、本底低。能量响应好,对14C低能β射线的探测效率≥40%。优于半导体、闪烁体为探头的同类检测仪。该系列检测仪采用计算机数控操作,不外设开关旋钮。通过程序控制可以自行检测计数管的坪特性,设定计数管的工作点,自行检测仪器本底计数率,并在对样品的检测时自行扣除本底计数,对结果进行修正。结合使用标准源,可以自行校准仪器的探测效率。自动处理检测结果。可以直接得到被测样品的放射性比活度Bq/L或Bq/Kg等。2.低本底α/β放射性检测仪主要性能指标:2.1本底计数率α≤0.0017cm-2min-1β≤0.0354cm-2min-12.2探测效率活性区:30mmα源:241Am≥80%β源:90Sr-90Y≥55%2.3影响量α对β<1%210Po源β对α<0.1%90Sr-90Y源2.4电源:220VAC50Hz功耗≤250VA2.5环境温度:0-45°C相对湿度≤90%。2.6体积:主机560×475×270mm2.7重量:主机≤600Kg3.低本底α/β放射性检测仪系统简介:低本底α/β放射性检测仪由检测仪主机和专用计算机构成,另外还需要一套专用的气源。检测仪主机是本仪器的核心部分。低本底α/β放射性检测仪包括双导轨抽屉式样品托架、测量计数管、屏蔽计数管、铅屏蔽室和核电子学单元等五部分。专用计算机为PENTUM(586)以上的微机,内插专用接口板。专用气源包括气瓶、减压阀、稳压阀、稳流阀以及管道。3.1双导轨抽屉式样品托架包括样品盘、盘托架、导轨等。其选用材料全部是低本底材料。设计、加工精细,使用方便。样品互换性好,只要把样品盘放入托架的圆孔内,把托架推到测量位置,便完成了样品的极ng确定位。测量完毕后拉出托架,换上载有新样品的样品盘,便可重新进行检测。3.2测量计数管测量计数管为圆饼状薄窗流气式正比计数管,它是核辐射传感器(探测器),能将不可直接测量的辐射信息转化为可以直接测量的电脉冲信号。因其输出脉冲信号的幅度与入射粒子的能量成正比,而曰“正比”计数管。计数管的窗材料为镀AlMylar薄膜。窗口有效直径ф60mm,薄窗厚约2μm,薄窗便于α、β等穿透能力弱的粒子进入计数管。样品托架推到测量位置后,样品盘的ZX(即待测样品的ZX)正好对着计数管的窗口ZX。窗薄、样品窗口距离近、测量立体角大,保证了样品测量的GX率。3.3屏蔽计数管屏蔽计数管也是一只流气式正比计数管。它包围在测量计数管的四周和上部。本底辐射(包括宇宙射线和周围环境的γ射线)将会同时在两个计数管上产生脉冲,经反符合后不产生计数。3.4核电子学单元电子线路包括脉冲放大器、脉冲甄别器、脉冲的成型与延迟、高压电源、α/β脉冲计数器和反符合计数器。在线路设计上采用高集成度的表面安装技术,使主机的体积重量大大减小,可靠性响应提高。它能将屏蔽计数管的计数、测量计数管的α计数和β计数分别处理后送入与之相连的计算机。为降低本底计数,采用反符合方法。凡是外界本底辐射同时在两个计数管上产生的脉冲,经过反符合单元将被消除,不会在β道产生输出计数。g-射线在测量计数管上产生的脉冲幅度很低,因而也不会在a-道产生计数。a-粒子与b-粒子的能量差别很大,在测量计数管上产生的脉冲高度差别也很大,经过脉冲甄别,理论上可以完全区分a-粒子与b-粒子。经过a与b反符合可以扣除a-粒子对b-道产生的脉冲。但是由于空气、计数管窗口和源本身的吸收和散射,使得a-粒子产生能量损失,以致部分a-粒子在β-道产生计数。a-粒子与b-粒子的的串道将通过软件进行校正。?3.5铅屏蔽室屏蔽室由低放射性水平的老铅制成,平均厚度大于10cm。其ZX部位是由计数管和样品托架构成的测量室。3.6专用计算机专用计算机中插有数字I/O接口和ADC接口。通过电缆与核电子学单元连接。系统在Windows98平台上开发了控制和数据处理软件。运行参数设置,技术数据采集与处理、高压控制都通过计算机进行操作。断电时可保存前几时间段测得的数据,还可以进行样品种类选择、测量次数选择和测量时间选择。4.气路安装:计数管采用Ar-CH混合气(P10气),P10气中Ar:CH4=9:1(体积比)。P10气正常流量为50mL/min,Zda不超过100mL/min.测量常规操作低本底αβ测量系统的主屏显示。图像中可见到4个通道的数据显示,包括样品的种类;α计数和对应的Bq数;β计数和对应的Bq数。上部是高压显示和高压开关。屏幕右面有5个显示框,分别显示“已测和预定测量次数”,“屏蔽管计数”,“预定测量时间”,“已测时间”和“剩余时间”。在窗口的下部设有5个功能键,它们是“测坪”,“设置”,“开始”,“清除”和“退出”。高压:仪器的正比计数管和屏蔽计数管须加载一定的高压才能正常工作,它们的数值需预先设置。鼠标点击‘开’或‘关’功能键可加载或关闭计数管上的高压。当高压打开后,计算机将自动调节高压,使其稳定在设定值附近。由于计算机采用数字式控制,每步的调节量约为5V,所以显示出的高压与设定值间略有差别(<±2.5V),此差别对分析的影响可以忽略。1.样品类型:每个通道的样品类型可以在测量前或测量中指定。可列出常规的样品类型“自来水样”,“α标准源”,“β标准源”,“空白本底”,“空气采样”和“土壤样品”。如果表中没有列出用户的样品种类,用户也可点击样品类型框中的文字处,然后用键盘输入用户的样品种类。2.测量次数和每次测量时间:测量次数和每次测量时间由参数设置功能设定。当开始测量后,已测时间和剩余时间将按秒增减。当已测时间达到预定时间后,测量次数加一,已测时间和剩余时间将复位(分别置为零和预定时间),然后开始下一时间段的测量。每完成一个时间段的测量,数据将被保存。当由于停电等某种原因中止了测量进程,以前几个时间段所测得的数据不会丢失。当恢复运行后(不要清除已测的数据!)可以接着完成剩余几个时间段的测量。点击显示框即可弹出前段时间所测的数据。在主屏上双击右键即可通过WINDOWS的“记事本”功能调出上次样品的测量数据,进而也能通过WINDOWS的“记事本”打开历次样品的测量数据。3.功能键:在主屏下部设有“测坪”,“设置”,“开始/停止”,“清除”和“退出”5个功能键。a.“测坪”键用于启动坪曲线测量功能。b.“设置”键用于启动参数设置功能。c.“开始/停止”键用于开始或停止测量。d.“清除”键用于清除测量数据,同时时间和次数也被清零。5.“退出”键用于退出此测量系统。测量参数设置点击“设置”键即可启动参数设置功能,即刻出现如下屏幕:参数设置包括:1.测量时间和次数的设置;2.计数管高压的设置;3.a和b标准源强度和误差的设置;在效率计算时将自动采用。4.计数管a和b测量效率和相互干扰系数的输入;此项可以用标准源测定,也可以手工输入。5.各道a和b本底值的输入;此项可以空白本底测定,也可以手工输入。6.有关样品的参数数据输入。坪曲线测量在主屏上点击“测坪”键即可启动坪曲线测量功能,出现如下屏幕:坪曲线测量和高压输出曲线的测量在屏幕上包含了两部分:坪曲线测量预置和高压输出曲线的测量。坪曲线测量预置的参数包含有“起点电压”、“高压上限”、“每步电压增量”,“计数率上限”、“每点测量时间”,“计数管选择”和“检测点数”7个项目。高压输出曲线测量功能是检验高压输出与数字电位器位置间的关系。仪器稳定性:检测仪1、2、3三个通道分别测量241Am,90Sr-90Y和14C放射源,每次测量1小时,连续测量24次,计算数据的相对偏差如图所示,其相对标准偏差为0.11%-0.13%。[详细]
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2018-10-07 10:03
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