企业商机
放射性监测基本参数
  • 产地
  • 上海
  • 品牌
  • 见驰
  • 型号
  • JC-NP-0
  • 是否定制
放射性监测企业商机

从事检测分析的实验室也有明确的分类。国家认监委日前发出的《关于对室内空气质量检测机构开展计量认证的通知》中对从事室内环境检测的实验室提出了明确的规定。其中新进入这一领域开展检测服务的实验室,应具有独立法人资格,实验室检测仪器设备和技术人员应满足所申请检测项目的需要。拥有从事室内环境检测项目相符合的**专业实验室。此外,申请按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001(2006版)和(或)《室内空气质量标准》GB/T18883-2002进行计量认证扩项的实验室,其原业务范围必须与室内空气质量检测涉及的测量业务相关,实验室原业务与室内空气检测业务完全不相关的,不允许以原来获得计量认证的实验室名义进行室内环境业务扩项。实验室(或其法人单位)投资兴建**的室内空气检测机构时,必须按照规定重新办理计量认证。以室内空气质量专门检测机构名义从事室内空气质量检测的机构的实验室应具有按照《室内空气质量标准》GB/T18883-2002全部19项指标的检测能力,按照该标准的有关要求对社会开展室内空气质量检测服务。技术力量、实验软硬件更加优越的的实验室可向中国实验室国家认可**会申请,经检查.考核.合格后。气体电离室是基于电离辐射使气体电离的辐射探测器。江西车辆放射性监测方案

辐射防护标准是核安全、电离辐射剂量学、放射生物学、放射毒理学、放射损伤防治、放射生态学以及环境科学等相关学科科研成果的结晶,又是辐射防护监督管理的升华。因此辐射防护标准研究和制定必然带动相关学科发展和社会各界关注。我国电离辐射防护基本标准至今已经经历了四代更迭,其发展变化反映了我国电离辐射防护事业不断发展的历史。20世纪50年代,我国除了X射线诊断在各级医院中应用有一定规模外,放射zhiliao和放射性同位素的医学应用还比较有限。本溪行包放射性监测设备电磁辐射包括原子壳层电子重新排列时放出的X射线和原子核跃迁时发射的γ射线,以及由X射线管产生的X射线。

3、GPRS/3G或Internet实现全球联网(可选)

4、视频监控

-各探测器报警阈值可**设置,同时具有上、下限报警功能

-内置故障检测、剂量率过载报警及保护功能,确保仪器正常工作

-控制器内置探测器,可探测控制器周围的射线强度(可选)


技术指标:

_ 测量范围:根据选择的探测器而定

_ 探测器:根据选择的探测器而定

-    固定方式:**/内置

_ 能量范围:根据选择的探测器而定

_ 灵敏度:根据选择的探测器而定

_ 相对误差:根据选择的探测器而定

_ 供电电源:DC 7V~24V (标配12V开关电源)

_  防护等级:IP55

_ 温度范围:-20℃~70℃

_ 湿度范围:相对湿度≤98%(40℃)

配置清单:

- 主机;外置探测器(客户选配)、连接线缆10米;开关电源、外置声光报警器


1896年,法国科学家亨利*贝可勒尔发现,从铀的化合物中自发的放出一种辐射,它能穿透黑纸而使里面的照相底片感光,由此发现了天然放射性。某些核素具有自发地放出粒子,或γ射线,或在发生轨道电子俘获后放出X射线,或发生自发裂变的性质,这些性质称为放射性。具有放射性的核素称为放射性核素。1900年,卢瑟福和索迪经过进一步的研究指出:放射性现象和原子核从一种结构或能量状态自发的转变为另一种结构或能量状态相联系。微观粒子系统从某一种状态到另一种状态的过渡称为跃迁。放射性核素放射出来的粒子或辐射是原子核发生自发跃迁的结果。发光型探测器有闪烁体探测器、热释光探测器以及火花室、流光室等。

1895年德国科学家伦琴在研究阴极射线时发现一种穿透本领很强的辐射。这种辐射称为X射线(又称为伦琴射线)。经过较长的时间以后,人们才知道X射线是一种比紫外线波长更短的电磁波,它具有电磁辐射的一切特性。X射线是高速运动的电子与物质相互作用而产生的,这种过程通常在X射线管内进行。图中是X射线管的示意图,K是阴极,当灯丝电源E被接通,灯丝被加热达到高温就能发出足够数量的电子。a是阳极,也称为对阴极。在阴极与对阴极之间加上高压,阴极产生的电子在强电场中加速,到达阳极时将具有很高的能量。这种高速电子与阳极的靶面物质相互作用便可产生X射线。在通常的技术设备中,电子的能量约为100keV左右,但也有能使电子能量超过1MeV以上的X射线装置。BGO闪烁体是一种无色透明的纯锗酸铋本征晶体构成的无机闪烁体。江苏卡车放射性监测系统生产厂家

平行板雪崩室是由两平行平面电极构成,并工作在正比放电区的气体电离探测器。江西车辆放射性监测方案

主要由闪烁体、光的收集部件和光电转换器件组成的辐射探测器。当粒子进入闪烁体时,闪烁体的原子或分子受激而产生荧光。利用光导和反射体等光的收集部件使荧光尽量多地射到光电转换器件的光敏层上并打出光电子。这些光电子可直接或经过倍增后,由输出级收集而形成电脉冲。早在1903年就有人发现α粒子照射在硫化锌粉末上可产生荧光的现象。但是,直到1947年,将光电倍增管与闪烁体结合起来后才制成现代的闪烁探测器。很多物质都可以在粒子入射后而受激发光,因此闪烁体的种类很多,可以是固体、液体或气体。通常,按化学性质可分为无机闪烁体和有机闪烁体两大类。无机闪烁体固体的无机闪烁体一般是指含有少量混合物(***剂)的无机盐晶体。虽然用纯无机盐晶体也可作为闪烁体,但加了***剂后能明显提高发光效率。当闪烁体中原子的轨道电子从入射粒子接受大于其禁带宽度的能量时,便被激发跃迁至导带。然后,再经过一系列物理过程回到基态,根据退激的机制不同而发射出衰落时间很短的荧光(约10纳秒)或是较长的磷光(约1纳秒或更长)。**常用的无机晶体是用铊***的碘化钠晶体,即碘化钠(铊),比较大可做到直径500毫米以上。它有很高的发光效率和对γ射线的探测效率。江西车辆放射性监测方案

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