手持式放射性核素识别仪

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  • 400-860-5168转2197
    四川新先达测控技术有限公司成立于2004年4月,注册资金2000万元,专业从事光谱等核分析仪器及其软件的研发、生产和销售。公司是四川省认定的“专精特新”企业、“核测控工程技术中心”、“软件企业”和“高新技术企业”。公司设有研发中心和生产制造中心,拥有完善的生产基地和开发场所,自有办公面积5000余平方,拥有核电子技术、自控技术、探测器封装技术、计算机软硬件、机械设计与制造相关的各类专业技术人员,共计90余人,其中教授8人、硕士20人。拥有有效发明专利21项,有效实用新型专利2项,有效外观设计1项,有效软件著作权13项。公司自行研制生产的CIT-3000系列能量色散 X荧光分析仪经过二十多年的技术积累和不断创新,具有高精度、高灵敏度、高真空度、高分辨率和低检出限、低故障率六大特色优势,在金属矿山、冶金、耐火材料、水泥、玻璃、陶瓷环保、科研等领域广泛应用。目前,该系列产品已经拥有数千家用户,并出口多个国家,是替代进口品牌的首选国产好仪器。公司以“科学至上,技术创新” 为宗旨,以促进“民族工业领先、国家科技发达”为方向,坚持“质量第一,用户至上,讲求诚信,优质服务”的经营方针。公司承诺:“不让用户有风险,只让用户得利益”。 公司理念:专注!专业!专心!公司的产品有:能量色散X荧光分析仪、石油X荧光元素录井仪、食粮食重金属测定仪、水泥全元素分析仪、低本底γ能谱录井仪、建材放射性检测仪、测氡仪、x-γ辐射仪、大批量人群体内污染快速初筛、石墨晶体预衍射X射线荧光分析仪、γ在线分析系统、数字成型能谱系统、核素识别仪、低本底α/β检测仪、分布式核检测系统、中子剂量仪等。
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手持式放射性核素识别仪相关的仪器

  • 产品参数: LSPEC 120手持式核素识别仪用于搜寻和识别放射性物质并快速响应放射性威胁,快速可靠地识别和分类放射性核素,包括重屏蔽或隐藏起来的威胁。采用大体积晶体和无源稳谱算法相结合,坚固的结构和简单的用户模式适用于严苛环境下的现场应用。能识别数十种放射性核素,包括医学核素、工业核素、天然放射性核素和特殊核材料,可以根据用户的需求针对性地拓宽核素库。适合用于第一响应人员、边境和海关检查人员、执法人员、关键性基础核设施以及各类核事故现场勘验。产品特点:采用无源稳谱技术; 连续获取能谱,实时修正; 采用抑制本底突变算法,降低误报;最多同时识别四种核素。产品参数:应用领域可广泛应用于第一响应人员、边境和海关检查人员、执法人员、关键性基础核设施以及各类核事故现场勘验。
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  • 产品介绍:手持式核素识别仪 LSPEC 120: LSPEC 120手持式核素识别仪用于搜寻和识别放射性物质并快速响应放射性威胁,快速可靠地识别和分类放射性核素,包括重屏蔽或隐藏起来的威胁。采用大体积晶体和无源稳谱算法相结合,坚固的结构和简单的用户模式适用于严苛环境下的现场应用。能识别数十种放射性核素,包括医学核素、工业核素、天然放射性核素和特殊核材料,可以根据用户的需求针对性地拓宽核素库。适合用于第一响应人员、边境和海关检查人员、执法人员、关键性基础核设施以及各类核事故现场勘验。手持式核素识别仪 LSPEC 120产品特点:采用无源稳谱技术; 连续获取能谱,实时修正; 采用抑制本底突变算法,降低误报;最多同时识别四种核素。温度范围:-40c-50C 能量非线性:≤1% 能够识别混合放射性核素,具备包括核材料、工业核素、医用核素、天然核素等在内的至少4类核素核素库,可探测核素种类≥48种,单核素识别时间不超过30s 具备利用天然放射性核素进行能量刻度和稳谱功能;手持式核素识别仪 LSPEC 120应用领域:可广泛应用于第一响应人员、边境和海关检查人员、执法人员、关键性基础核设施以及各类核事故现场勘验。
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  • 简介手持式HDS-101G/GN设计用于搜寻和识别放射性材料并快速响应放射性威胁,如非法贩运和放射性弥散装置(RDDs)。该仪器能识别放射性核素并将其分类为医学核素、工业核素、天然放射性核素和特殊核素。可用于探测、定位和描述放射性测量中的危险或在通道式辐射检测过程中进行二次筛选。HDS-101G/GN非常适合用于第一响应人员、边境和海关检查人员、执法官员、关键性基础设施以及所有与放射性与核材料控制相关应用的场所安全。版本HDS-101G:γ版本HDS-101GN:γ和中子版本特点γ和中子独立测量通道宽能γ测量范围高灵敏度和快速响应探测阈值与本底水平和剂量率安全报警相关实时抑制本底突变(VBS算法)报警时自动能谱采集和核素识别(NMD算法)清晰描述风险类别LCD背光显示能谱显示声光报警无线通讯接口符合/超过IAEA,IEC,ANSI标准的设计技术参数探测器CsI(Tl)闪烁体探测器测量谱和低水平γ剂量率硅二极管测量高水平γ剂量率LiI(Eu)闪烁体测量中子能量范围30keV ~ 3 MeV(γ和X射线)0.025 eV ~ 15 MeV(中子)测量和识别范围(γ):0.01μSv/h ~ 100μSv/hγ能量范围扩展连续:0.1mSv/h ~ 10mSv/h临时:低于1Sv/h算法处理持续能谱采集(0.2s间隔)和无源稳谱持续将剂量率和计数率与本底比较抑制本底突变测量算法(VBS)连续分析能谱形状并剔除本底突变引起的报警天然放射性核素和医用放射性核素辨别算法(NMD)最多可同时分类和识别四种同位素附件肩带USB线便携箱HDSMASS和SMI软件电源/充电器/壁挂或车载支架电气和机械特性电池:6节AA电池(镍氢充电电池)电池寿命:通常为24小时(蓝牙关闭)尺寸:280mm x 78 mm重量:1.5kg功能特征三种操作模式:探测、搜寻和综合三种用户文档:常规、专家、自定义剂量率/σ数量水平增长报警阈值的设置辐射安全报警LCD背光显示设置语言在不同模式下可储存超过1000个事件/测量和100种能谱实时数据和能谱传输蓝牙,RS232和USB接口耳机声音输出符合/超过ANSI 42-33,I & II类和IAEA标准的设计环境特性温度范围:-20℃ ~ 50℃湿度:42℃时, 90%抗电磁干扰,抗撞击、振动和跌落防护等级:IP54符合CE标准(RF耐扰度3V/m)
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手持式放射性核素识别仪相关的资讯

  • 直击济南放射性核素检测全过程
    4月8日,国家核事故应急协调委员会发布公告,称山东的菠菜抽检中发现了极微量的人工放射性核素碘-131,饮用水抽检监测无异常。4月9日,记者跟随山东省医学科学院放射医学研究所的科研人员,详细了解了济南饮用水和菠菜放射性核素检测全过程。  取样:卧虎山水库及周边区域随机取样  4月9日的取样由省医科院放射医学研究所副所长、研究员邓大平和放射医学研究所辐射防护监测研究室主任、研究员陈英民负责。上午10点10分,记者随同邓大平和陈英民一起来到济南主要饮用水水源之一的卧虎山水库。据介绍,卧虎山水库作为济南环境辐射检测点已有20多年历史,以往的常规检测多为一季度一次,每次的样品水量为20公斤,常规检测时要把样品水蒸干、浓缩,检测时间需要一周多。  邓大平说,3月27日开始的食品和饮用水放射性核素应急检测和常规检测要求不同,饮用水不需要蒸干环节,而是直接对样品检测,每次的样品水量保证在1公斤以上就可以。  沿卧虎山水库大坝台阶下到水库边,陈英民用一个10公斤容量的塑料桶取了满满一桶样品水。记者注意到桶上标明了“卧虎山水库”和“4.9”字样,以此标注水样的取样地点和取样时间。陈英民介绍说,在水库每次取水样的地点不固定,以前也曾租船到水库中心取过水样。  取完水样后,10时32分,两位专家来到卧虎山水库东北角的仲宫镇东许村的菜地,采集菠菜样品。样品的采集也是随机的,但要事先征得菜农的同意,并按市场价格支付菜农费用。  菜农魏庆友的菠菜是露天种植,数量和长势比较符合样品要求。在征得魏庆友妻子同意后,两位专家采集了1.65公斤菠菜,并按每公斤2元的价格支付费用。在菜田地头,陈英民当场在装菠菜样品的塑料袋上写好采集地点和样品名称。10时50分许,两位专家带着采集的水样和菠菜样品返回省医科院。  至于为什么选择菠菜作为样品进行检测,邓大平解释说,菠菜是一种多叶蔬菜,叶片面积大,而且叶片表面有绒毛,容易吸附空气中的放射性物质,所以选择了菠菜当检测样本。  送检:一品一登记  11点30分左右,邓大平和陈英民带着用于放射性核素检测的样品径直来到省医科院6楼的放射医学研究所放射化学实验室。记者注意到,在6楼的走廊两侧和放射化学实验室,摆了很多用于放射性核素检测的各种样品,其中以装有水样的塑料桶居多。  放射医学研究所工作人员把两位专家从南部山区采集到的水样和菜样进行编号,然后在一册名为《山东省医学科学院放射医学研究所检验原始记录》的登记簿进行登记。记者注意到,样品登记项目包括“采样点”、“样品种类”、“采样时间”、“检验项目”等信息。登记簿内容显示,此项检测的“委托单位”是“中国CDC核与安全医学所”(中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所——— 记者注),“检验项目”主要是碘-131、铯-134和铯-137的“放射性活度浓度”。  样品登记完后,从南部山区采集到的水样和菠菜样品分别被装入专用的圆柱形马林杯,等待上机器检测。  检测时间:需要15至20个小时才有结果  随后,邓大平和陈英民又带记者到放射化学实验室对面的“γ谱实验室”。两位专家介绍,用于放射性核素检测的样品将被送入γ谱实验室,放到该实验室内的高纯锗γ谱仪进行检测。  高纯锗γ谱仪放在实验室的东南角,高近2米。仪器主要由上、下两部分构成,上半部分是铅室,主要用来隔离检测过程外界环境辐射干扰,下半部分是用来放置装有样品的马林杯的γ谱仪探头和两个液氮罐,液氮罐的主要作用是保证γ谱仪的探头在-200℃的低温环境下正常工作。  与高纯锗γ谱仪连接的是一台数字化谱仪和一台装有解谱软件的电脑,用于分析样品中的γ能谱变化,然后科研人员根据能峰变化分析样品是否含有放射性核素。  陈英民告诉记者,实验室里的高纯锗γ谱仪正在对一份样品进行检测。他指着电脑软件上显示的柱状图的红色区域说,一旦该区域的柱状图面积达到一定的量,就说明样品中存在放射性核素。目前正在进行的食品和饮用水放射性核素应急检测,由于样品中放射性核素的含量极低,需要检测15至20个小时才能得到有统计学意义的数据。  4月10日下午,陈英民告诉记者,4月9日从南部山区采集的水样和菠菜样品将于4月10日晚上进行检测,4月11日上午会得出检测结果。
  • 北京等地也检测出极微量人工放射性核素
    3月29日,环境保护部(国家核安全局)有关负责人就环境辐射监测情况回答了记者关心的问题。  这位负责人介绍说,继黑龙江省、江苏省、上海市、浙江省、安徽省、广东省、广 视频:华东西南西北华北等监测到微量放射性碘  西壮族自治区之后,环保部门又在山东省、天津市、北京市、河北省、河南省、山西省和宁夏回族自治区的监测点气溶胶取样中检测到了极微量的人工放射性核素碘-131,浓度均在10-4贝克/立方米量级及以下 此外,在安徽省、广东省、广西壮族自治区和宁夏回族自治区的监测点气溶胶取样中还检测到了极微量的人工放射性核素铯-137和铯-134,其浓度均在10-5贝克/立方米量级及以下。  由于各地检测出的人工放射性核素所带来的附加辐射剂量极其微弱,小于岩石、土壤、建筑物、食物、太阳等自然辐射源形成的天然本底辐射剂量的十万分之一,仅相当于一人乘坐两千公里飞机所受辐射剂量的千分之一,仍在当地本底辐射水平正常涨落范围之内,因此不会对环境和公众健康造成影响,不需要采取任何防护措施。  另据报道,美国(至少十五个州)、冰岛、芬兰、法国、瑞典、瑞士、俄罗斯、韩国、菲律宾、越南等国都宣布检测到了日本福岛核事故释放出来的人工放射性核素,但数量都极其微小,由此给公众带来的附加辐射剂量很低,最高者(韩国)也只有天然本底辐射剂量的几千分之一,远远低于对环境和公众健康造成伤害的水平。  目前环保部门设在全国其他地区的气溶胶取样监测点尚未确认检测到人工放射性核素。
  • 我国24省检测到放射性核素铯-137和铯-134
    环境保护部(国家核安全局)有关负责人介绍说,4月12日,日本政府根据《国际核事件和放射事件分级表(INES)》的规定,将福岛第一核电站事故定为7级,即最高级,与切尔诺贝利核事故同级。这是日本政府根据放射性释放量对福岛核事故的重新定级。  4月12日,环保部门在我国内地除西藏外其他30个省(市、区)部分地区空气中监测到来自日本核事故释放出的极微量人工放射性核素碘-131,另在黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、河南、山西、山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖南、海南、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆等24个省(区、市)检测到更微量的放射性核素铯-137和铯-134。全国环境空气中人工放射性核素检测结果详见附表。  由于各地检测出的人工放射性核素所造成的辐射剂量极其微弱,只有10-7微希沃特/小时量级,小于岩石、土壤、建筑物、食物、太阳等自然辐射源形成的天然本底辐射剂量率(0.1微希沃特/小时左右)的十万分之一,仍在当地本底辐射水平正常涨落范围之内 公众暴露在这样的环境中,一年之内所接受的附加辐射剂量,仅相当于乘坐飞机飞行两千公里所受辐射剂量的千分之一,因此,不会对环境和公众健康造成影响,无需采取防护措施。  下图是环境保护部(国家核安全局)4月12日16:00继续发布的全国省会城市和部分地级市辐射环境自动监测站实时连续空气吸收剂量率监测值。监测结果汇总图中绿色曲线代表监测值,蓝色柱体代表天然本底水平,绿色曲线均在蓝色柱体范围内。监测结果表明,目前我国环境辐射水平仍在本底范围内,日本核电事故未对我国环境及境内公众健康产生影响。环保部发布全国辐射环境空气中放射性核素检测结果 序号省份活度浓度(mBq/m3)131I137Cs134Cs1黑龙江省0.740.18未检出2吉林省0.820.080.083辽宁省0.670.080.074北京市1.350.200.205天津市1.280.19未检出6河北省1.200.110.137河南省1.800.230.188山西省2.340.220.249内蒙古自治区0.21未检出未检出10山东省1.410.330.2311上海市0.590.190.1612江苏省0.320.090.0913浙江省0.250.090.0814安徽省0.350.110.1015福建省0.200.080.0616江西省0.190.06未检出17湖北省0.42未检出未检出18湖南省0.320.070.0719广东省0.14未检出未检出20广西壮族自治区0.11未检出未检出21海南省0.110.07未检出22重庆市0.07未检出未检出23四川省0.150.080.0724贵州省0.120.050.0625云南省0.06未检出未检出26西藏自治区未检出未检出未检出27陕西省0.750.140.1428甘肃省0.590.110.1029青海省0.810.150.0730宁夏回族自治区0.970.120.1231新疆维吾尔自治区2.170.440.37全国辐射环境空气中放射性核素检测结果注:1、本表数据实时更新。 2、本次更新时间:2011年4月12日 15:00

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  • 【分享】核辐射基础知识--什么叫放射性和放射性核素

    核素是指具有特定质量数、原子序数和核能态,而且其寿命又长到足以被观察的一类原子。 核素可以分为两大类,一类核素是稳定的核素,另一类核素是不稳定的。不稳定的核素可以自发地蜕变为另外元素的核素,这一过程叫做放射性衰变。在放射性衰变过程中,会从核内放出粒子、粒子、光子粒子、俘获轨道电子等一种或几种射线。这种不稳定核素放出射线的特性叫做放射性。能放出射线的不稳定核素叫做放射性核素。例如,碳-14是放射性核素,它衰变成氮-14、氮-14是稳定核素。钡-140是放射性核素,它衰变成镧-140,它也是放射性核素,它又衰变成铈-140(稳定性核素)。现在已知的107种元素的1900多种同位素中,大约有近300种核素是稳定的核素,有大约1600种放射性核素,其中有1500多种是人工放射性核素,约有60种是天然放射性核素。 放射性衰变的种类 根据核素衰变时所放出的射线种类不同而分为α衰变、β-衰变、β+衰变、电子俘获和γ衰变等 放射性衰变的规律 放射性是放射性核素所具有的特性,它不受外来因素,如温度、压力、化学变化和磁场等的影响。衰变的速度主要取决于核的特性。放射性核素的每一个衰变并不是同时发生的,而是有先有后,是一个统计过程。放射性核素在单位时间内衰变的原子核数与该时间内尚未衰变的总的原子核数成正比。衰变常数是表示不同的放射性核素的衰变速度,反映不同放射性核素衰变特征的量。不同的放射性核素有不同的衰变常数,半衰期是放射性核素特征的另一种表示法,它的定义是放射性核素的原子核数因衰变而减少到它原来数目的一半所需要的时间。半衰期和衰变常数之间的关系是: T1/2=0.693/λ 其中T1/2是半衰期 λ是衰变常数 放射性活度和单位 在实际应用中,常常关心的不只是放射性核素的原子序数,而对单位时间里衰变的原子核数更感兴趣。因此,引用了一个新的物理量,即放射性活度A。所谓放射性活度A是指一定量的放射性核素在单位时间里衰变数。放射性活度的单位是可勒尔,简称为贝可,符号为Bq。1Bq=1个衰变/秒。以前用的放射性活度单位是居里(Ci),居里与贝可的关系是: 1居里=3.7×1010贝可

  • 【讨论】山西地表水体中首次监测到放射性核素

    记者4月7日从省环保厅获悉,我省首次在地表水体中监测到极微量放射性核素碘-131和铯-137,但含量极低,不会对环境和公众健康带来影响。  4月6日中午,省辐射环境监督站对地表水体 (采样点为太原市滨河公园)进行了采样检测,结果显示,水体中有极微量的放射性核素碘-131和铯-137。这是日本核事故泄漏以来,我省首次在地表水体中监测到放射性核素,但含量极低,所带来的附加辐射量极其微弱。  我省3月29日在空气中监测到极微量的人工放射性核素碘-131以来,省辐射环境自动监测站进行不间断的采样监测,结果均为正常水平,未见异常。4月6日,在气溶胶中监测出的放射性物质含量与前日相比,下降了近一半。  省辐射环境监督站站长董克说,目前我省辐射环境仍在天然本底辐射范围之内,不会对环境和公众健康造成影响,不需要采取任何防护措施。

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