环测用辐射空气吸收率仪

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环测用辐射空气吸收率仪相关的厂商

  • 深圳市恒康辐射防护器材有限公司是一家专业从事核技术应用、辐射防护及监测产品研究、环境监测、环境安全评价、开发和销售的高新技术企业。近年来公司依托中国核工业系统,中国辐射防护研究院、南华大学等研究力量,在核仪表、辐射防护工程、环境保护监管软件等方面,锐利进取,努力创新,先后研发和代理销售了一系列的高科技产品。 主营产品:环境检测控管理系统、重点危害物备案信息系统、空气、水、土壤系列测氡仪、射线报警仪、个人剂量仪、个人剂量报警仪、表面污染仪、辐射巡检仪、环境污染检测仪、射线防护铅衣、及辐射防护工程等。主要应用于核工业辐射防护有关的辐射测量,辐射剂量学、核电子学、劳动卫生与职业病防治,放射生物学、放射医学、环境保护、放射性三废治理,安全分析与辐射防护措施,核技术应用等领域。 公司坚持“技术创新,以人为本”的企业文化,通过一流的高新技术为客户提供最优质的解决方案和服务。努力仍在继续着,质量没有最好,只有更好!“让客户满意,让自己放心”是我们不变的经营理念。回首过去,展望未来,我们愿与您一起携手成长,共创辉煌,为开创美好的生活环境奉绵薄之力!
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  • 400-860-5168转6028
    安徽吸收谱仪器设备有限公司是一家专注于X射线吸收/发射谱技术和光谱仪器开发,为科研人员提供专业的吸收/发射谱技术解决方案。公司由院士牵头,基于同步辐射背景的博士在吸收/发射谱领域10余年的技术研究积累,开发标准化的台式X-射线吸收/设备谱设备。公司秉承“让XAFS走进实验室”的技术追求,钻研吸收/发射谱技术,发扬工匠精神和现代科学创新精神,持之以恒推进X射线技术和仪器设备研发。
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  • 南昌市宏兴辐射防护有限公司是经国家卫生部和南昌工商局管理局批准注册的一家专业从事射线防护产品研发、生产、销售和安装的高新企业。是国内从事射线防护工作的知名企业。是江西省卫生部认定具备射线防护工程施工资质的公司之一。 公司主要生产经营的产品有:气密门 (手术室门)、防辐射门(射线防护门/铅门)防护窗、铅板、铅玻璃、铅房、铅屏风、射线防护涂料、防护涂料硫酸钡、以及个人防护产品铅衣服、铅帽、铅眼镜、等。 公司产品均通过了《卫生部射线防护器材防护质量监测中心》和《中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所》两家权威机构检测,并颁发了合格检测报告。公司立足江西,服务于江西各大小医院,业务遍及全国并远销海外,公司分布有:江西、广东、福建、湖南、江苏、北京、上海、香港等地。 为保障公众的健康和安全,我们对各项工作,各个环节都力求精益求精,严格律己,从不马虎,公司以“专业、专注;诚实、诚信”为经营理念,始终以 “ 好品质始终如一 ,好服务一如既往” 的宗旨服务于大众。 竭诚为我国射线防护行业做出重要的贡献。 联系人:翟经理 联系电话:18079173838 ; 座机: 0791-86510600 ;传真:0791-86570605 公司企业网站:http://www.jxikc.com 阿里巴巴诚信通网址:http://nchxfh.cn.alibaba.com 淘宝店铺网址:http://shop36558773.taobao.com 地址:江西省南昌市西湖区灌婴路1688号
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环测用辐射空气吸收率仪相关的仪器

  • 透射、反射/吸收光谱测量系统介绍 透射、反射/吸收率是光学元件(如光学材料、滤光片、镀膜等)与多种生活材料(玻璃、布料、汽车贴膜等)的重要光学特性指标,我公司ZLX-AS系列 透射、反射/吸收光谱测量系统正是针对此应用需求,而设计的高集成度,自动化的测量系统,它能帮助研发人员或品管人员在实验室轻易、快捷的完成透射率/反射率的光谱测试。系统组成:光源系统+分光系统+样品检测系统+数据采集及处理系统+软件系统+计算机系统■ ZLX-AS系列吸收、透射/反射光谱测量系统
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  • 产品详情德Optosol-K3 太阳能吸收率发射率检测仪: K3型发射率检测仪由一个被加热到70℃的发光体(作为热辐射源)和三个对波长在8-14μm范围的光线敏感的探测器组成。 来自发光体的辐射均匀分布在用作漫射辐射源的积分球内。检测器以与样品表面法线成12°的角度安装。被测量的是由样品反射回来的辐射。在上述波长范围内,用两个已知发射值的样品来进行检测信号的校准,这两个样品其中一个发射率高,如玻璃;另一个样品的发射率低或者其发射率与待测样品相接近。Manual absorber centrol K3-V9两种类型的测量误差只能通过小心使用仪器来避免。首先,球体通量取决于样品的反射率。这种效应在一定程度上纠正了数值。 但是推荐使其次,样品可以在测量期间可以被次级辐射加热。次级辐射限制了测量精度。当测量高发射率样品或参考物时,效果更为显着。另外,建议将样品与积分球体接触的时间,只在进行必要测量的时间段。使用吸收率检测仪器进行高精度检测的注意事项:- 在运行吸收率检测仪期间应尽量避开交流调制的环境光线。- 特别注意要关掉荧光灯光源。日光或其它直流人工光线不会对吸收率检测仪的工作造成影响。- 在使用Alphameter检测仪和发射率检测仪进行检测时,应避开空气对流或暴露于热源下(包括直射的太阳光线!)。- 在开始检测前1小时运行发射率检测仪。- 在不使用吸收率检测仪时,应保持探头和校准用标准件的清洁 测量首先,检测平面或圆柱体面样品时请确保使用正确的附件。请确保发射率检测仪有足够的加热时间(半小时以上)。alphameter检测头可与检测孔可以向上和向下使用。 对于小件和参考测量的测量,建议使用向上的位置。 测量结束后,蓝色状态栏中的会显示“Ready”指示。如果您正在测量各种非均质样品,请确保样品始终处于正确的位置,此时对于测量的建议,应该让样品的不同取向与积分球校准后进行。在每个样品完成检测后,其检测结果会在窗口上进行显示并储存到IRAM.txt文件中。建议首先输入样品名称和检测起始号。如果用户未设置检测起始号,检测编号将自动递增。检测结果文件记录以下数据:。日期。时间。样品名称(如用户所输入的名称)。检测的类别(吸收率、发射率或者两者都有)。太阳能吸收率或发射率检测值。每一波长范围内的检测值所有的检测结果将储存到 iram.txt 文件中。不会有检测结果丢失的现象发生。为快速的找到检测数据,建议将检测数据储存在AlphaM.txt文件中或间隔一定周期(比如每周或每月)对iram.txt文件进行重新命名。或者直接复制这些数据到一个电子制表软件(例如 Excel),以获得更快的数据访问。如果您想打印出检测曲线,请按“Print”按钮。 建议间隔一定时期(如1小时)重新进行一次参考检测。目的是检测白色参考插头的稳定性。测得的值如在95%到97%之间,则视为稳定. 使用alphamter检测仪进行检测在使用Alphameter检测仪进行检测前,必须先完成三个参考检测:一个是理想的黑色表面物的检测、一个是“灰色”表面物的检测以及一个白色表面物的检测.为了获得上述三个参考检测值,第一步(取下管状样品参考后,按下Dark ref 按钮(功能键F1)。之后出现一个信息对话窗口,提示您将参考品翻入暗室中(将黑色参考插头(随机附带)放置到Alphameter检测仪探测器的探头孔上}。通过按下电脑上的Space键可进行连续检测,然后按下回车键或用鼠标点击OK。Manual absorber control K3 – V9 Optosol GmbH10此处所指的暗室可以是一个空间足够大的纸板箱,以避免环境光线进入Alphameter检测仪探头的积分球内。请确保Alphameter检测仪探头开孔外的10cm范围内无任何物体。否则所测得的吸收率可能只是待测件的部分吸收率,原因或许是检测环境没有达到理想的黑色环境。按下 White ref (功能键 F2)即可开始第二项校准。同样会出现一个信息对话窗口,提示您将白色参考插头(随机附带)放置到Alphameter检测仪探测器的探头孔上。随后的操作步骤同上。请注意,白色标准件(White Standard)指示的96%反射比为原始系数,其中未考虑球体透光修正。存储在文件iram.ini中的更正值为97.5%。白色参考检测是最为重要的检测项目,要尽可能地进行多次检测。考虑到球体的透光率,还需进行第三种参考样品的检测。球壁的反射比决定了探测器接收到的辐射量或决定了所谓的球体透光率。当样品作为球壁的一个组成部分的情况下,球体的透光率将取决于样品的透光率。其数字上的修正通过检测第三个参考样品得以完成。按下Grey ref(功能键F3) 按钮即可进行灰色参考值检测。此项检测不经常进行,只有在检查球体透光率是否因球面不干净而发生变化时进行。 参考测量的校准系数存储在IRAN.ini文件(目录IRAM)中。当参考测量完成时,参考按钮(功能键F1-F3)从粗体变为正常。 否则将使用旧设置进行样品测量。 我们建议在设备关闭时,时常重复参考测量。 当进行参考测量时,参考测量的标签从粗体字符变为正常。如果您认为白色参考样品不是理想的白色,可以在去离子水用240号砂纸对参考插头进行清洁。Manual absorber control K3 – V9 Optosol GmbH11通过把平面样品直接放置在alphameter检测器头的检测孔上之后,通过按下 样品(F4功能键)来进行吸收测量。对于测量波长范围(0.38-1.55μm)的时候,完整的太阳能吸收值可以立即被计算出,存储并显示在屏幕上。 使用发射率检测仪进行检测发射率检测仪检测的是黑色发光体发射出的和待测样品反射出的辐射。 发射率检测仪的开口式设计可以进行平板表面或圆柱形表面物体的检测,而且平面样品可以直接放在发射率检测仪探测头的探测孔上,但是这种设计使发射器对温度的变化很敏感,因此,应慢慢的操作发射率检测仪,以避免空气流动而导致发射器温度变凉。同时,还要考虑高发射率样品可能被快速加热这一因素。被加热样品的辐射会对检测产生干扰。因此,对高发射样品的检测应尽快完成。 样品必须具有小于70%的发射率,以确保测量的足够的精度。在启动检测仪器半小时后,等到能源和积分球处于平衡状态之前,请先等待。 使用发射率检测仪进行检测要求先进行两种参考标准的检测,一个为低发射率参考标准检测,另一个为高发射率参考标准检测。平面样品:首先通过按下按钮 Low e ref(F6功能键)对低发射率(金属片)参考标准进行检测,然后通过按下按钮 High e ref (F7功能键)对高发射率(镀金属片)参考标准进行检测。 管状样品:首先通过按下按钮 Low e ref(F6功能键)对低发射率(金属部分)参考标准进行检测,然后通过按下按钮 High e ref (F7功能键)对高发射率(弯曲的金属板)参考标准进行检测。 按下 Sample (F9功能键)可以开始对样品进行测量。在波长范围3.9-50 (线性外推法)μm用一个加权积分和在iram.ini 文件中指定的普朗克黑体辐射定律热发射率被计算出。同样,全部的检测结果将储存到IRAM.txt文件里。不会有检测结果丢失现象发生。综合测量建议一起进行吸收和发射测量,因为发射率也由NIR值决定。这可以通过用按钮(F11功能键)测量吸收率,随后进行发射测量(F12功能键)(将样品转移到发射装置)之后进行。光谱的两个部分将被合并和显示。 单次测量(左)和组合测量(右)之间的差异如果选择了组合测量,则光谱反射率的插入曲线会被显示(右侧图)。现在 这个太阳能吸收率和热发射率在波长范围0.38-50(线性外推法)μm被计算出来,并存储在IRAM.txt 文件里的一行中。 故障排除指南Alphameter检测仪的二级管不亮请检查串行端口的定义或检查电子盒主开关上的保险丝。使用Alphameter检测仪进行检测时,检测值异常请使用诊断窗口选项检查原始数据值。进行重复检测后某个光源仍有较大误差时,说明该光源存在故障。使用发射率检测仪进行检测时,检测值异常请确保红外光源处于正常的工作状态。交付的物品交付的物品包括在内的是:-电子控制主机-alphameter 检测器头:-alphameter 配件:白色参考物灰色参考物黑色参考物-发射率检测仪探头-发射率检测仪配件:低发射率参考标准物(金属)高发射率参考标准物-电脑连接线-电源线-软件-电脑(可选)
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  • 产品详情Optosol R1 涂层吸收率发射率检测仪 详细介绍Emissiometer R用于测量管状或平面太阳能吸收涂层的定向热发射度,其基础是测量来自扩展热源的红外辐射的反射率操作温度:70 - 90°C-到样品的平均距离:50mm-测量区域直径:可达30mm再现性: 2%精度小于3% Emissiometer Rfor measurements of the directional thermal emittance of tubular or planar solar absorber coatings based on the measurement of the reflectance of the infrared radiation from an extended heat sourceOperating temperature: 70-90°CAverage distance to the sample: 50mmDiameter of the measured area: up to 30mmReproducibility: 2%- Accuracy 3%
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环测用辐射空气吸收率仪相关的资讯

  • 节能降碳!辐射制冷技术新材料研究获新进展
    在全球变暖和国家“双碳”战略背景下,清洁能源材料与节能降碳技术具有极为重要的战略意义。近日,中国科学院兰州化学物理研究所清洁能源化学与材料实验室低碳能源材料组高祥虎研究员团队通过热诱导相分离技术制备了一种具有3D多孔结构的介电/聚合物复合薄膜材料,实现了具有优异光谱选择性的辐射制冷材料。相关成果发表于《材料化学杂志》(Journal of Materials Chemistry A)。“辐射制冷的研究来源于自然界中生活在炎热沙漠的银蚁。撒哈拉银蚁通过自身独特的‘毛衣’,可以有效减弱环境空气向它对流传热,降低体表温度。”中国科学院兰州化学物理研究所研究员高祥虎告诉《中国科学报》,银蚁的银发具有三角形截面,这种三角形截面的毛发相当于反射涂层,可将大部分太阳光反射。同时,这种毛发结构在热辐射的红外波段却是高发射率的,而这个波段正好是银蚁向外热辐射的波段,这样既减少了吸收太阳光的热量,又散掉了自己身上的热量。而聚合物复合薄膜材料就类似于银蚁的“毛衣”,也是目前为止较为优越的辐射制冷材料。高祥虎介绍,如何做到辐射制冷与太阳能吸收完全相反,一方面需要在可见光红外线波段具有更高的反射率,另一方面要在8至13微米附近的波段有更高的吸收率。在研制过程中,团队通过选择在红外大气窗口具有振动峰的官能团来匹配相应的聚合物。至于无机介电粒子,则使用第一性原理计算来预测粒子的全光谱光学常数。以氧化铝/聚偏氟乙烯-六氟丙烯为原材料,采用相分离方法制备了分层多孔复合薄膜材料。此外,该材料在防冰融化的测试中展现出优异的降温效果。在~760瓦每平方米的太阳辐照度下照射2个小时,具有复合材料遮盖的冰块状态没有明显变化,与自然状态相比,该方法能使冰融化速率降低四倍。同时,该复合材料还具有优异机械性能和自清洁性能。经过30多天的紫外照射,该复合材料仍保持优异的光学性能。据了解,该3D多孔介电/聚合物复合薄膜材料具有良好的光谱选择性、机械强度、耐候性,结构简单,易于制备等优点,可用于大型石油储存罐,大型电力设备,建筑物屋顶制冷等诸多领域,在辐射制冷的规模化生产和实际应用等方面具有重要意义,在促进“碳中和”中展现出广阔前景。
  • 手机辐射检测新方法靠谱吗?
    法国卫生部上周发表公报,要求销售电子产品的商家从明年4月起在所有销售点公布所售手机的辐射水平。公报中说,商家必须在销售点公布手机辐射的比吸收率。另外,法国卫生部还要求所有的手机广告必须标明产品的辐射水平。除手机之外,其他无线电电子产品在出售时也要遵守这一规定。  一时间,手机辐射又成为人们热议的话题。对于手机辐射是否影响人体健康这一问题,科学界始终存在争议,但法国政府在此方面一直抱着“宁可信其有,不可信其无”的态度。法国卫生部曾表示,虽然目前还没有科学依据证明手机辐射的危害,但这种可能性并不能被“完全排除”,负责生态环境事务的国务秘书尚塔尔茹阿诺甚至提议禁止儿童使用手机。  ——市场现状——  标准相对宽松 正规手机都能达到  手机是通过发射无线电波,通过地面基站的接收中转,从而实现语音和数据通信。这种被称作射频能量的电磁波在传输中,或多或少被人体吸收,从而对器官组织造成伤害。  国际科学界用“SAR”值即比吸收率来对手机辐射进行量化和测量,鉴定手机辐射对人体的影响是否符合标准。这一数值规定了手机对人体每单位公斤允许吸收的辐射量的最高值。世界两大手机辐射标准制定者美国电气电子工程师协会(IEEE)和国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)也对辐射标准进行了统一。手机在出厂前辐射SAR值的美国标准为1.6瓦特/千克、欧洲标准为2.0瓦特/千克。2008年8月1日,我国发布了“移动电话电磁辐射局部暴露限值”国家标准,规定了靠近人体头部使用,能发射电磁波的移动电话的电磁辐射公众头部暴露限值。标准规定SAR值不能超过2.0瓦特/千克,与欧洲标准相同。此外,标准还规定在移动电话产品说明书中应标识其电磁辐射值。  据该标准的主要起草人之一,中国计量科学研究院生物、能源与环境研究所所长滕俊恒介绍,2.0W/kg的要求其实是比较宽松的,国内正规企业生产的手机都能达到。但手机厂商们却对明示SA值显得极为敏感。在标准的讨论中,他们极力反对要求在产品外包装上标明SAR值。  此外,国际非电离辐射防护委员会也规定了电磁辐射对于人体的热效应危害值:头部不能超过38℃,躯干不能超过39℃,四肢不能超过40℃。但这些都是就相对单一的辐射激发源而言。  ——最新进展——  测试新方法OTA 能够更直接反映手机整机辐射性能  工信部电信管理局消息,近日,我国开始对TD移动终端进网检测实行新的OTA测试,其被正式纳为终端进网检验判定依据。这一新的测试方式侧重从手机整机的发射功率和接收灵敏度方面考察手机的辐射性能,更能直接地反映手机整机的辐射性能。  在目前的市场上,只有通过FTA(Full Type Approval)认证测试的手机型号才能上市销售。该测试并没有明确规定手机整机的辐射发射和接收性能,OTA测试主要是通过空中接口方式对终端辐射性能进行测试,正好弥补FTA测试在这方面测试的不足。目前,行业对手机辐射性能的考察主要有两种方式,一种是从天线的辐射性能进行判定,是目前较为传统的天线测试方法,称为无源测试 另一种则是在特定微波暗室内,测试手机的辐射功率和接收灵敏度,称为有源测试。OTA就属于后者。  进行OTA测试的最直接好处是可以提高用户在网使用体验,但同时也对射频发射机/接收机厂商提出了更高的技术要求。在手机通话时,由于人脑靠近手机天线,将降低手机的发射和接收性能,手机整机辐射的发射和接收性能都会降低。在手机研发过程中,如果能够定量测量人脑对手机的发射和接收性能的影响,从而进行优化设计,使发射和接收性能降低不能太大,即减少人体和天线的电磁耦合效应。通过对手机辐射性能的了解,生产厂商也能够更好地解决语音通话质量差、信号不好、容易掉线等多方面问题。  由于在当前的手机射频性能测试中,整机辐射反映了手机的最终发射和接收性能,OTA也因此成为手机厂商重视和认可的测试项目。特别是近年来随着通信技术的发展,OTA测量方法由于其测量结果的直观性和准确性,受到越来越多运营商及机构的青睐,纷纷将该测试上升到强制性级别。  ——未来趋势——  检测软件使自测成为可能  对于普通用户来说,将手机拿到检测站去检测显然不太现实。由此,目前网络上流行的测试手机辐射的图片成了部分网友检测的辅助手段。这个图片是一个小人,下载到手机上后开始测试,跑步速度越快表明辐射越大。其实,这张图片和手机辐射没有关系。它实际上和手机屏幕的分辨率有关,分辨率越高,小人跑得越快,这和GIF格式图片的特性有关。  目前,已有一些公司着手研制防辐射耳机、防辐射自测软件,使得用户自测手机辐射值成为可能。据路透以色列消息,以色列初创公司Tawkon开发了第一个可以下载到手机上的、用来测量手机辐射的软件,旨在帮助用户在不用放弃手机的前提下减少所受到的辐射。目前,所有的检测手段还都是基于手机外部的测试。Tawkon的应用程序已可以应用于RIM公司的黑莓手机,今年晚些时候将可以提供给使用谷歌Android系统手机和诺基亚Symbian系统手机的用户。  该应用程序会监测手机用户,如果辐射水平达到“红色警戒区”的临界值,就会发出警报,同时会给出一些减少辐射的建议。该公司负责人介绍说:“你可以做一些简单的事情,例如将手机的位置从水平变为垂直。”  许多手机的天线在底部,往往被用户的手所覆盖,导致手机释放出更多辐射。插上耳机或打开扬声器会减少辐射。此外,Tawkon还链接到全球定位系统GPS,该软件会告诉用户向哪里移动会到达一个“绿色区”,藉此降低受到的辐射。  ——专家建议——  不必过分担心辐射伤害  目前,学术界对手机电磁生物效应的某些机理尚有争议,部分科学家表示并没有明确证据证明打手机会对人体有危害。世界卫生组织下属国际癌症研究机构此前宣布,一项历时10年、旨在查明使用手机是否会加大脑瘤患病率的研究,因结果矛盾而宣告失败,原因是研究方法以及研究对象存在偏差。科学家给出的结论是,我们既不敢说手机与脑瘤之间没有关系,也无法确认那种可能存在的正比关系。在生活中,我们看到的诸如手机干扰固定电话、干扰电脑屏幕、手机装饰物闪烁等现象,就以为手机的辐射很强,其实,这只是一种电子干扰现象。GSM手机发射的是脉冲信号,脉冲信号容易干扰电子线路,电子线路受到干扰后,就会发出噪音,并不是由于辐射功率大引起的。  但是仍有很多专家认为,手机要实现通讯功能就必须接收和发送强力的无线电波,在使用手机过程中,信号最强的天线部恰恰离大脑最近,所以一定会对人脑有负面影响。2009年瑞典及多个欧洲国家的研究发现,使用手机10年以上,可能会增加患脑癌和口腔癌的危险。荷兰最新研究也显示,手机辐射还与失眠、老年痴呆症、儿童行为问题、男性不育等有密切关系。  解放军总医院第一附属医院神经外科主任李安民介绍,手机对人体有危害是毋庸置疑的,但是我们也不应过分担心。人体存在着活跃的免疫系统,担负着免疫调节、免疫监控、免疫杀伤和免疫修复等功能。无论是电离辐射还是非电离辐射造成的细胞分子水平结构的损害,都会通过健全的免疫系统进行准确的识别和精确修复,保持人体细胞和脏器功能的完整。但由于免疫系统的衰退、一次超大剂量的电离辐射或长期的低剂量辐射,这些均超过了人体免疫系统的监控、修复能力,人体细胞终于发生了不可逆的畸变,畸变的细胞无序增殖,恶性肿瘤就可能生成。  距离放射源越近电磁辐射越大,接受辐射越长危害越大。因此常跟人体“零距离”接触的手机危害最大。他建议,在使用手机时,最好使用耳机,且将手机距离头部30厘米以上,以减少电磁辐射对大脑的伤害。手机电池电量较弱、信号较弱及刚接通的一刹那,产生的辐射稍高。这些情况下,应尽量避免打手机,或者避免将手机靠近身体。平时,最好将手机放在包内或距离人体一米以外的地方。将手机挂在胸前、放在上衣口袋或裤兜的习惯最好赶紧改掉。  ■ 国外经验  各国纷纷研制防范措施  目前,日本、以色列等国的科研机构都在积极探索降低手机辐射的新举措,以色列的科技人员前不久研制出了能够在一些重要公共场所禁止使用手机的新装置,以避免在医院、飞机等场所,由于手机的使用而造成公共危害。  日本科学家也利用海洋中贝类的壳体经过加工,研制出了能够涂抹在手机外罩上的涂层,以减少或降低手机的电磁辐射。一些国家的管理部门还成立了专门机构研究手机对人类健康影响程度,以便采取相应措施。相信随着现代科学技术的发展,人们一定会找到既安全又方便的降低手机电磁辐射的新方法和新技术,从而使手机能够更好地为现代人类的生活和通讯服务。
  • 市民自购仪器检测核辐射 每天上网发布监测数值
    “从我个人监测出的数据看,北京的辐射环境在正常范围,并没有受到日本核泄漏的辐射影响。”作为环保半专业人士的程景先生,几天前自购了一台便携式核辐射检测仪,开始对身边的环境进行监测,并将监测结果发到网上,告知邻居们监测结果在正常范围,大家尽可放心。昨日程先生用剂量仪在小区内测量  家人邻居有担忧 自购辐射检测仪  “如果不是及时做了监测,我们一家可能早就因为恐慌飞到乌鲁木齐去了。”程先生介绍,日本发生地震并引发核电站事故后,他的妻子就开始担心核辐射会波及到中国,并把居住在离日本更近的辽宁亲戚接到北京来。“但她还是不放心,打算买机票去乌鲁木齐。而且,我家附近的邻居们也有些担心。”程先生称,他在上大学时学的是电子技术,对一些电子产品有一定知识储备,而且他现在是一家民间环保机构“达尔问自然求知社”的理事,同时担任该机构检测中心的志愿者兼顾问,经常免费为一些小区提供电磁辐射监测、室内甲醛监测、环境噪音监测等。  出于职业习惯和个人爱好,程先生先到网上查询,打算购买核辐射检测仪,“我买时剩最后一台,卖家告诉我,日本核事故发生后,很多沿海城市的卖家都从他这订货,我是第一个北京客户,买的时候1400元,没多久价钱就涨了30%。”据程先生了解,他所购买的个人剂量仪广泛应用于核电站、核设施工作人员剂量监测,放射医疗、放射性实验室工作人员剂量监测等用途,“我在新闻媒体上看到,福岛的核电站抢修人员身上佩戴了核辐射报警仪,一旦辐射当量累积到一定数值,就会报警、换人,应是同一种仪器。”  连续几天监测 数值均在正常范围  从3月16日至今,无论是在家里、在地铁上、在车里,程先生都带着剂量仪,随时监测周围环境的辐射剂量当量率。“根据这几天的监测,数值大致在0.08―0.28微西弗/每小时之间,说明咱们北京的辐射环境在正常范围内。”程先生指着一个黑色的类似遥控器样的小电子仪器让记者看,“这个数值是不断在变化的,就像监测噪音时的那个背景值一样。”记者注意到,该仪器长约六七厘米,宽约5厘米,电子屏中有两组数值,上边的一组会随着位置的移动随时变化,下边的一组几乎不变。“上边显示的是小时吸收率,下边显示的是累计值。”程先生介绍,根据国际标准,对日常工作中不接触辐射性工作的人来说,每小时的天然辐射当量率为0.22―1.1微西弗之间,属正常的辐射背景环境值,“我这几天监测到的数值都在这个范围内,而且我每天都会上环保部门的官网,将我监测的数值与官方的数值做对比,结果非常贴近。”  程先生说,为了验证他所购买的检测仪是否准确,他还特意借了一个价值6000多元的美国产的检测仪,“两个仪器放在相同的环境中,数值几乎没有差别。”  网上发布监测数值 让邻居们更放心  几天来,程先生每天都把测量数据发布到社区网上,不少邻居回帖称,“放心了,你做了一件大好事……”  程先生表示,人们之所以恐慌,是因为认知不够。“只从理论上讲核辐射不会扩散到北京,有些人可能还会将信将疑,我作为他们身边的邻居,每天用监测的数据证明与官方的数值接近,邻居们可能会更放心。”程先生表示,他还会继续监测,并打算将他购买的检测仪借给“达尔问自然求知社”的检测中心,供有疑惑的公众免费申请监测。

环测用辐射空气吸收率仪相关的方案

  • 环境辐射中γ 辐射剂量率检测方案(辐射仪)
    探讨FH40G + FHZ672E - 10 型γ 辐射监测仪测量环境γ 辐射剂量率的可靠性。方法选用四台FH40G + FHZ672E - 10 型γ 辐射监测仪对多个环境点进行γ 辐射剂量率监测比对。结果该型号γ 辐射监测仪具有一定的个体差异,但这种差异对于环境γ 剂量率的测量处于可接受的范围内。结论用FH40G + FHZ 672E - 10 型γ辐射监测仪测量环境γ 辐射剂量率具有较好的可靠性。
  • 奥斯恩辐射在线监测系统实时监测放射场所辐射探测器应用解决方案
    辐射具有较强穿透力的有害性辐射,能够轻易穿透人体,但同时也可以损伤人类的身体组织,慢性和急性辐射都会给人的肌体带来伤害,不仅会影响内分泌,甚至可能诱发遗传不稳定性。同时,辐射也会对环境造成一定程度的污染和破坏,影响生物循环体系,已经发生的核泄漏事故对空气造成了严重的污染,放射性物质对植物、生物、土壤都会造成不良的影响,核科学技术研究和公共安全(应急)都对辐射探测技术提出了更高的要求,辐射探测器成为不可缺少的探测设备。
  • 太阳辐射监测类型、关系、区别、规格和选型
    太阳以光量子电磁波的形式向外传递能量,称太阳辐射(Solar Radiation/Irradiance),在此过程中所传递的能量,称为太阳辐射能。与太阳能利用直接相关的几个主要太阳辐射分量为:直接辐射(DNI,Direct Normal Irradiance)、总辐射(GHI,Global Horizontal Irradiance)、散射辐射(DHI,Diffuse Horizontal Irradiance)、倾角辐射(GTI,Global Tilted Irradiance)和日照时长(Sunshine Duration)等,随着需求的加深和精细化,这些分量所对应的分光谱辐射(Spectral Irradiance)也越来越得到重视。(1)水平总辐射(GHI):定义为地面水平面上接收到的太阳总辐射,包括了直接辐射(DNI)和散射辐射(DHI)。(2)直接辐射(DNI):沿着太阳法向方向,单位面积接收到的太阳辐射量。(3)水平散射辐射(DHI):太阳光在穿过大气层到达地面过程中遇到云、气体分子、尘埃等产生散射,以漫射形式到达地球表面的辐射能。(4)倾角辐射(GTI):是指特定倾斜面上接收到的直接辐射(DNI)和散射辐射(DHI)之和,是计算固定倾角光伏电站产能的重要指标。(5)日照时数(Sunshine Duration):一天内太阳直射光线照射地面的时间。定义为太阳直接辐照度达到或超过120W/m2的各段时间的总和,以小时为单位,取一位小数。日照时数是反映一个地区太阳能资源状况的重要指标。(6)光谱辐射(Spectral Irradiance): 太阳辐射由不同波长的电磁波组成,其随波长的分布称为太阳辐射光谱。根据波长范围,可大致分为紫外(波长小于400nm)、可见光(400-760nm)和红外(大于760nm)波段。太阳辐射能量主要集中在可见光区范围(50%)和红外区域(43%),紫外区能力最少,占7%。光伏电池在工作过程中,并不能将所有太阳辐射能量直接吸收,而是选择性的吸收特定波长的太阳辐射并转化为电能。为了改进技术提升光伏电池的转换效率,需要研究光伏电池材料对不同波长太阳辐射的吸收和转化效率,进而需要定量观测模拟光源或太阳光谱辐射变化状况。Solar Zenith Angle: 太阳天顶角 (与太阳高度角之和为90度,互余关系)解释为一束光线从太阳到达地面一点形成的光线与此点垂直于地面的直线夹角;所以在日出和日落时天顶角为 90度(太阳高度角为0),没有直射辐射到达水平面。三个辐射参数之间的关系: GHI = DHI + (cosθ x DNI)θ = Solar Zenith Angle(太阳天顶角)、0° is vertical、90° is horizontal

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  • 激光粒度测试时样品折射率和吸收率的确定方法

    使用激光粒度仪进行粒度测试,是目前应用最广泛的一种粒度测试方法。早期的激光粒度仪用弗朗和费理论,这种理论不需要样品折射率,但对小于5微米的样品误差较大。为了使激光粒度仪测量细样品的精度更高,当今大部分粒度仪都采用 Mie 散射理论,这是一种精确描述颗粒对激光散射规律的理论,但 Mie 散射理论进行计算时需要用到样品的折射率和吸收率,如果折射率选择的不对就会影响粒度结果的准确性。下面介绍几个简单获取样品折射率和吸收率的方法。1、软件中查找。正规激光粒度仪在出厂时,软件中都会提供折射率存储库,用户直接在软件中搜索样品名称,就能得到相对应的折射率和吸收率,直接选用就可以了。2、测量折射率:有的仪器自带此功能,用户可以通过这种仪器,精确测量各种样品的折射率和吸收率。3、通过资料查找样品折射率。通过材料手册、书籍、有经验的实验室或网络查找样品折射率。如果仅仅查到样品折射率的实部,没有吸收率,就要根据样品的颜色自行确定一个吸收率。4、近似物质的折射率代替所测样品的折射率。如果无法查到某物质的折射率,就要找与该物质材料相近的折射率值替代,比如一种金属粉折射率代替另一种金属粉折射率,用石墨或碳黑带代替石墨烯,用一种金属氧化物的折射率代替另一种金属氧化物的折射率等。5、样品折射率对粒度结果的影响。样品折射率是用Mie 散射理论计算粒度结果必需的参数,样品折射率(特别是吸收率)对粒度测试结果有着直接的影响。6、总结。影响激光粒度分析结果的因素很多,正确的折射率就是其中的一个重要因素,并且样品越细折射率(特别是吸收率)的影响越大。对于纳米材料、合成材料、复合材料等新的粉体材料要特别重视折射率的正确性,这样才能得到正确的粒度结果。

  • 紫外可见光反射率和吸收率的转换问题,求助

    紫外可见光反射率和吸收率的转换问题,求助

    测的是固体矿物的表面,当时做的是反射率的,如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701250642_01_3190081_3.jpg后来查了文献,文献上用的全是吸收率,如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701250645_01_3190081_3.jpg刚好图像就是倒过来的了,请问如何将反射率R%转换为吸收率,网上查的公式A%=(1-R%)^2/(2*R/100)算出来的图像还是图1那样的。自己试着用1/R画的图就跟吸收率的图趋势一样了。。。已经不能再用仪器的软件转换了,希望能自己用公式算算。。。。求大神指点。。。感谢!!!!!!

  • 【求助】请教高手:马尔文的折射率与吸收率

    我使用马尔文nano ZS测有机改性氧化硅溶胶颗粒粒径,溶胶是从分子级,即由溶液制得,氧化硅颗粒未经热处理,大部分应是未结晶的,不应采用二氧化硅晶体的折射率和吸收率,那么这种溶胶颗粒的折射率和吸收率应该如何确定了?谢谢!

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  • 低辐射显微镜载玻片 L1272249
    低辐射显微镜载玻片低辐射显微镜载玻片是在不干扰吸收效果的情况下能反射掉95%中红外辐射的标准尺寸显微镜载玻片。这可通过使载玻片的一面具有由几层涂层组成的反射表面并且载玻片的两面均用银制成而实现。低辐射显微镜载玻片可用于固体、液体和生物材料。液体样品只需涂抹在载玻片表面即可。对于诸如纤维、矿物质和聚合物等固体样品,一把滚轴式刮刀工具可用来将样品在载玻片表面上压平。低辐射显微镜载玻片订货信息:产品描述部件编号低辐射显微镜载玻片(25件装)L1272249滚轴式刮刀N9302619
  • 共振可饱和吸收镜 RSAM
    ? BATOP GmbH成立于2003年,是一家隶属于德国耶拿大学的私人创新型公司。BATOP从事的专业领域包括:低温分子束外延技术,介质溅射镀膜,晶圆加工和芯片安装技术。在过去几年里, BATOP 已成为一个用于被动锁模激光器的可饱和吸收体的世界领先的供应商。可饱和吸收产品集合了各式各样的不同的器件,从可饱和吸收镜(SAM&trade ),到可饱和输出镜(SOC)和用于透过应用的可饱和吸收体(SA)。迄今为止,可饱和吸收产品已经覆盖了800nm到2.6µ m的常用激光波长范围。另一个产品系列是用于太赫兹发射和探测的太赫兹光电导天线(PCA)。BATOP不仅提供单带隙天线,还包括整合了微透镜的高能大狭缝交叉天线阵列和整套的太赫兹光谱仪。 太赫兹光电导天线的激发波长为800nm到1550nm之间。BATOP借助强大的研发能力来不断提高自己的产品, 我们始终和客户在一起,最好的满足他们的需求。RSAM&trade - 共振饱和吸收体的镜子RSAM 信息1、SAM的目的被动锁模技术由于便于组装,操作简单等优点,已被人们广泛的应用于各类激光腔中来产生超短脉冲串。被动锁模器件:可饱和吸收镜(SAM),可被安装在宽谱激光腔中进行模式锁定。通过可饱和吸收体的损耗机制,连续激光器中杂乱的多脉冲可以被调制成有规律的超短脉冲串。可饱和吸收体在强光下被漂白,可以使大部分腔内能量通过可饱和吸收体到达反射镜,并再次反射回激光腔中;在弱光下,表现为吸收未饱和的特性,吸收掉所有入射光,有效的把这部分弱光从激光腔中去除掉,表现了调Q锁模的抑制作用。而且由于吸收掉了脉冲前沿部分,脉冲宽度在反射过程中会逐渐变窄。2、参数一块SAM包含一个布拉格反射镜(Bragg-mirror)生长在基底上(如GaAs晶圆),然后可饱和吸收层做在布拉格反射镜上。尽管半导体可饱和吸收镜已经被广泛的用于各种激光腔中进行模式锁定,但是SAM的应用还是要根据具体情况被精确地设计,如不同的激光器具有不同损耗,增益谱,腔内功率等等,可饱和吸收体的参数都需要跟这些参数相匹配。对于一块SAM,其最重要的参数如下:l吸收率:Al调制深度:△Rl弛豫时间:τl饱和通量:Fsatl反射带宽以及吸收带宽3、吸收 SAM属于非线性光学元件。所以其对光的吸收率A1和光能量F相关。如果脉冲宽度τp 4、调制深度 饱和吸收镜(SAM)的反射比R取决于材料的吸收率A即R=1-A。调制深度△R小于小信号吸收率A0,这是由于非饱和损耗所造成的Ans:△R=A0-Ans。引起非饱和损耗的主要原因有晶体缺陷,这些缺陷可以保证超快的载流子恢复速度。调制深度会随着载流子弛豫时间τ的增加而增加。 5、弛豫时间 饱和吸收层包括一块直接带隙略低于光子能量的半导体材料。光照被吸收时,薄膜内产生电子-空穴对。载流子的弛豫时间会比脉冲宽度略长一些。这种情况下,脉冲后沿是不被吸收的,然而经过两相邻脉冲之间的一个周期时间后,饱和吸收体又会恢复到非饱和状态对下一个脉冲进行同样的调制。6、饱和通量饱和通量依赖于半导体的材料参数以及SAM的光学设计。为了预防SAM在强光下不被损伤且功能不会减退,饱和通量一定要比较低才行。为了得到一个小的饱和通量值,一般半导体吸收层的厚度在10nm左右。这种情况下,垂直于SAM吸收层会发生电子能量和动量的量子化现象,这也会造成它的态密度比常规紧凑半导体低的结果。所以SAM中的饱和吸收层可以看作是一个带隙比两边小的量子阱。如果SAM需要一个更大的吸收光通量,那么可以通过增加量子阱的数量达到此目的,而非用一块厚度大的单个吸收层。SAM中布拉格反射镜前面的电场强度是一个周期性的函数,拥有节点和腹点。吸收层量子阱的位置一般处于腹点处从而可以获得一个低的饱和通量值。布拉格反射镜和半导体-空气界面的菲涅尔反射一起构成了一个类似于法布里-珀罗的谐振器,其中包含有量子阱。这两个反射层之间的半导体厚度决定了腔内会形成谐振或者反谐振。由于腔内场的增强,谐振情况下SAM的饱和通量比反谐振时要低。7、吸收体温度饱和吸收体将一部分入射光能量转化为热能。这部分热能在脉冲经过时快速将饱和吸收体内温度升高,然后热量经过基底传输到基底后面的散热器上。如GaAs基底,它具有非常良好的热导率,即使微不足道的热量也能很快散到空气里。
  • SQ光合有效辐射传感器
    用途:SQ光合有效辐射传感器用于长期安装在户外或放入水中进行测量波段在400~700nm的光照辐射数值。测量单位为光量子通量密度(μmol m-2 s-1)。绿色植物进行光合作用过程中,吸收的太阳辐射中使叶绿素分子呈激发状态的那部分光谱能量即为光合有效辐射,光合有效辐射是植物生命活动、有机物质合成和产量形成的能量来源。广泛应用于农业气象、农作物生长的等领域的研究。技术规格:测量范围0~2000 μmol m-2 s-1(全日光)余弦响应45°天顶角:±1%,75°天顶角:±5%,绝对精度±5%重复性±1%输出信号标准400mV,可选2.5V、5V校准模式标准日光校准,可选灯光校准材质阳极电镀铝带铸造丙烯酸镜头工作环境温度-25~+55℃,相对湿度0~100%,长期漂移每年小于3%电缆长度标准5米,可选10米、15米和20米尺寸直径2.4厘米×高度2.75厘米重量约70克(含3米裸线电缆)产地:美国
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