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发射源监测仪
仪器信息网发射源监测仪专题为您提供2024年最新发射源监测仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括发射源监测仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的发射源监测仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合发射源监测仪相关的耗材配件、试剂标物,还有发射源监测仪相关的最新资讯、资料,以及发射源监测仪相关的解决方案。
发射源监测仪相关的方案
移动搜源系统中放射源检测方案(辐射仪)
近年来,辐射源保管不当或丢失引起的各类辐射源丢失事故层出不穷。针对需要,国际上对各种状况下的辐射源搜索和定位已有多个追踪和检测系统。以国家核和辐射事故卫生应急队配备的移动搜源系统(MDS)为研究对象,介绍MDS的构成特点,并结合应急队的任务特点,说明其在应急救援与辐射源定位追踪中使用的必要性和发展方向。 更多还原
扫描电镜热电子发射源的稳定性:CeB6、LaB6和钨灯丝
通常,台式扫描电镜(SEM)利用热电子源,在加热扫描电镜灯丝时发射电子。虽然工作原理是相同的,但不同的热电子源会表现出不同的性能。由于CeB6灯丝具有较高的亮度和较长的使用寿命,所以飞纳台式扫描电镜选择CeB6灯丝作为电子源。起到关键作用的参数之一是发射电流的稳定性。CeB6灯丝在稳定性方面的表现如何?如何使飞纳台式扫描电镜最大限度地发挥CeB6灯丝的潜力?这篇博客会帮助了解这些疑问。
护热板法导热系数测定仪测量半球向全发射率原理模型有限元模拟分析
根据保护热板法导热系数测试的国标和ISO标准中对热辐射率的规定,本文在保护热板法测量原理和测量装置基础上建立了相应的半球向全发射率原理模型,并对半球向全发射率的原理模型进行了有限元模拟分析计算,优化和确定出了有限元计算参数和试验参数,从理论上证明了这种方法的有效性和准确性,并得出了一些实际测量中需要特别关注的结论,为进一步实际测试模型的有限元分析计算提供了参考。
护热板法导热系数测定仪测量半球向全发射率测试模型有限元模拟分析
根据保护热板法导热系数测试的国标和ISO标准中对热辐射率的规定,本文在保护热板法测量原理的基础上建立了相应的半球向全发射率测试模型,并对半球向全发射率测试模型进行了有限元模拟分析计算,从理论上摸清了测试模型中的温度分布和热流分布情况,证明了保护热板法热导率测试方法应用在试样表面半球向发射率测量存在巨大的原理性误差,但同时揭示了另外一种准确有效的半球向全发射率测试方法,即采用稳态热流计法热导率测量装置来测量试样表面的半球向全发射率。同时,也表明了在采用各种稳态法测量发射率过程中,直接测量热流密度往往会更有效,测量精度会更高。
高温半球发射率测量装置真空腔体温度均匀性的有限元热仿真分析
在高温半球发射率测量装置中,真空腔体温度均匀性是保证半球发射率测量精度和测试设备安全运行的重要技术参数。本文介绍了采用SolidWorks软件对水冷真空腔体上各处法兰温度分布的有限元计算过程和获得的结果,以指导确定真空腔体设计参数和制造工艺的确定。
利用ICP发射光谱分析法对药品原药的残留金属催化剂进行分析
药品原药合成时会使用Pd等金属催化剂,这类金属催化剂由于并非药效成分,最后都会作为无机杂质从成品药中被去除。欧洲医药产品评估机构EMEA已颁布了关于残留金属催化剂限量的指南。ICP发射光谱分析法通过简洁便利的前处理及对多元素同时分析,可有效地对残留金属进行评估。本方案使用ICP发射光谱仪(岛津全谱型ICP发射光谱仪ICPE-9000)对药品原药化合物进行分析,分析结果显示其灵敏度、精确度均符合EMEA的指南要求,可全面深入评估残留金属催化剂。经实验确认,使用有机溶剂可使医药催化剂的前处理工作变得简便、迅速。
利用ICP发射光谱分析法对药品原药的残留金属催化剂进行分析
药品原药合成时会使用Pd等金属催化剂,这类金属催化剂由于并非药效成分,最后都会作为无机杂质从成品药中被去除。欧洲医药产品评估机构EMEA已颁布了关于残留金属催化剂限量的指南。ICP发射光谱分析法通过简洁便利的前处理及对多元素同时分析,可有效地对残留金属进行评估。本次使用ICP发射光谱仪(岛津全谱型ICP发射光谱仪ICPE-9000)对药品原药化合物进行分析,分析结果显示其灵敏度、精确度均符合EMEA的指南要求,可全面深入评估残留金属催化剂。经实验确认,使用有机溶剂可使医药催化剂的前处理工作变得简便、迅速。
微波等离子体原子发射光谱仪测定柴油和生物柴油中的硅
本文采用 Agilent 4100 MP-AES 微波等离子体原子发射光谱仪对柴油和生物柴油样品中硅的分析方法进行了相关研究。仪器采用磁场耦合聚集微波能量,并激发氮气形成强健稳定的等离子体。氮气发生器作为连续工作气体供应,无需附加其他气源。从而显著降低了操作成本。
岛津场发射型电子探针表征富镍梯度三元正极材料的元素面分布特征
内核富镍而外层富锰的富镍梯度三元正极材料,兼具高比容量及良好的稳定性及循环性能。本文使用岛津场发射型电子探针,对Ni、Co、Mn元素在某富镍梯度三元正极材料颗粒截面上的面分布特征进行了表征,结果显示颗粒具有明显的层状结构,外层贫镍富锰层厚度约为0.5μ m,从外壳到核心,Ni含量逐渐升高,Mn、Co含量逐渐降低。相较于扫描电镜+能谱仪配置,岛津场发射型电子探针可在超大束流下仍能保持较细的束斑直径,可兼顾成像分辨率及元素分析高灵敏度,可对富镍梯度材料进行快速有效表征。
基于时间分辨发射光谱技术对光解反应的研究
在有机合成过程中,为防止副产物的生成,官能团的选择性保护是非常重要的。利用光裂解技术可控制不同基团的释放(例如酸基或碱基官能团)。通过时间分辨发射光谱(TRES)可获得荧光衰变过程中不同时间的发射光谱,从三维尺度(其荧光强度是时间和波长的函数)上监测整个化学反应的变化。
基于时间分辨发射光谱技术对光解反应的研究
在有机合成过程中,为防止副产物的生成,官能团的选择性保护是非常重要的。利用光裂解技术可控制不同基团的释放(例如酸基或碱基官能团)。通过时间分辨发射光谱(TRES)可获得荧光衰变过程中不同时间的发射光谱,从三维尺度(其荧光强度是时间和波长的函数)上监测整个化学反应的变化。
饲料含水量快速检测-卤素水分仪
卤素水分测定仪是可以快速测试出样品水份含量的仪器,采用了国际烘箱干燥法原理,通过称重传感器和卤素(红外线)辐射源结合时时测定样品的水分含量;卤素(红外线)辐射源是在原有的红外线辐射源中注入惰性气体卤素元素,使红外线辐射源寿命长,温度更均匀。在仪器测定时,环形卤素红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中,卤素快速水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失重量并得出水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与烘箱加热法相比,卤素(红外线)加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。
安捷伦 4100 微波等离子体原子发射光谱测定土壤中的金属元素
众所周知,环境中金属元素(例如,砷、铬、铜、铅、镍和锌)含量的升高会严重影响人类健康,以及农业、畜牧业和水产行业。而某些金属(如铜和锌)也是 生物和人类健康必不可少的元素,因此对于金属元素的缺乏或毒性判定均有一个有效的阈值。环境中这些污染物的存在大多是由于中小企业废水排放、车辆尾气排放、农村生活污水排放、不加区别地使用化肥和含金属的农药,以及在无保护的场所处理固态垃圾。这些不同的污染源有可能污染农业和城市用地,并且污染用于农业和饮用的地表水和地下水。因此,监测土壤中的金属污染物显然对于环境监测和金属元素对人类健康影响的判定非常重要。本应用简报介绍了使用新颖、简单和相对经济实惠的微波等离子体原子发射光谱仪(MP-AES)对于土壤中金属元素测定的分析方法。安捷伦 4100 微波等离子体原子发射光谱仪,使用氮气和为 MP-AES 专门设计的炬管,可产生一种自持的常压微波等离子体(MP)。使用同心雾化器和旋流雾化室,样品气动式导入微波等离子体。仪器采用 CzernyTurner 单色仪和电荷耦合器件(CCD)检测器实现发射谱线的分离和全谱检测。4100MP-AES 微波等离子体原子发射光谱仪,可轻松应对无机或有机样品气溶胶,对无机和有机溶剂以及环境空气的耐受性明显高于其他分析等离子体。
电感耦合等离子体发射光谱仪检测玩具中有害元素
电感耦合等离子体发射光谱仪,用于测定各种物质(可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等)中的微量、痕量金属元素或非金属元素的含量,自动化程度高、操作简便、稳定可靠。目前仪器广泛应用于稀土、地质、冶金、化工、环保、临床医药、石油制品、半导体、食品、生物样品、刑事科学、农业研究等各个领域。
采用保护热板法导热系数测定仪测量材料半球向全发射率
介绍了稳态保护热板法导热系数测试仪器用于材料半球向全发射率测试的原理和方法,并介绍了英国国家物理实验室采用真空型保护热板法导热系数测试设备对有机玻璃、带涂层玻璃和反射隔热产品的半球向全发射率进行的测量工作,测量结果与光谱法测量结果进行了对比,证明保护热板法测试材料半球向全发射率的测量精度能够满足大多数建筑材料的使用要求,是一种比热箱法更快捷测试费用低的替换和补充方法。
火焰原子发射光谱(FAES)在水样元素分析上的应用
我们使用一氧化氮-乙炔火焰和海洋光学Maya2000 Pro光谱仪,建造了一个低成本的火焰发射光谱检测系统,并研究它在测定那些我们在废水处理过程中所感兴趣的金属时的灵敏度和线性度。
解决方案|GBC Quantima 电感耦合等离子体发射光谱仪测定耐火材料中铁元素含量
电感耦合等离子体发射光谱法因具有检测限低、精密度好、准确度高且可同时测定多个元素等优点,而得到分析工作者的青睐。本文利用GBC Quantima 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)建立耐火材料氮化硅粉末中铁元素的含量的方法,可供相关分析人员参考。
应用于工业领域的辐射监测解决方案
FHT 6020 区域监测系统,可连接高压电离室和FH 40 G 系列等多种探测器,其优异的性能适合和满足任何辐射防护测量方案的需要。广泛应用于工业生产部门( 如石油化工、辐照企业及其他放射源使用单位)、核研究实验室、安全保卫和反恐等多种领域( 如监测潜在的放射性危险或特殊的核材料)。可根据需要设计不同监测方案,系统具有高度的可靠性和稳定性,适合连续监测,可长年工作。
应用于工业领域的辐射监测解决方案
FHT 6020 区域监测系统,可连接高压电离室和FH 40 G 系列等多种探测器,其优异的性能适合和满足任何辐射防护测量方案的需要。广泛应用于工业生产部门( 如石油化工、辐照企业及其他放射源使用单位)、核研究实验室、安全保卫和反恐等多种领域( 如监测潜在的放射性危险或特殊的核材料)。可根据需要设计不同监测方案,系统具有高度的可靠性和稳定性,适合连续监测,可长年工作。
等离子体发射光谱法测定污、废水中钒元素
"文章介绍了利用PE Optima 4300DV高频电感等离子体发射光谱仪在检测污水和废水中微量元素钒方面的应用,结果表明:该方法具有简便、快速、准确等特点,符合常规水质分析要求。"
微波消解电感耦合等离子体原子发射光谱法 测定煤中砷和磷
利用硝酸和过氧化氢的混合体系于高压密闭微波消解仪中消解试样,采用电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定煤中的砷和磷。微波消解电感耦合等离子体原子发射光谱法的砷检出限为0.0054μ g/g、磷检出限为0.00034%。该方法操作简便、快速,通过测定标准物质,其检测值和标准值基本一致,测试相对标准偏差小于5%,可满足煤中砷和磷的准确测定。
LED灯的发射光谱测定
RF-6000配置大型样品室,可以直接放置较大光源的样品。另外,还可以通过仪器的自动光谱校正功能获得仪器校正后的光谱。使用RF-6000,可以得到准确的LED灯发射光谱。
掺杂CI的CuI近边带发射增强
采用立陶宛EKSPLA生产的PL3140型10皮秒脉冲宽度,351nm波长的激光作光源激掺杂CI的CuI样品。用条纹相机测量样品近边带光发射的衰减弛豫时间。结果表明CI掺杂可以有效提高增强近边带发射强度,同时不影响其快速衰减特性。有助于研发快速响应闪烁体材料。
Plasma 2000型电感耦合等离子体发射光谱仪测试地沟油中的元素含量
使用Plasma 2000型电感耦合等离子体发射光谱仪并配置有机直接进样系统对地沟油中的元素进行测定,此方法无需前处理,与湿法消解比,引入杂质少,结果准确度高,检测时间短,稳定性好。检出限和检测灵敏度满足地沟油相关元素的检测要求。
PerkinElmer:等离子体发射光谱法同时测定污、废水中Fe
"文章介绍使用Optima4300DV 高频电感等离子体发射光谱仪同时检测污、废水中Fe等10 种微量金属元素的方法,结果表明:本法快速、准确,其最低检出限能满足污、废水检测要求,并具有较好的稳定性,Fe等10 种元素的RSD 均小于5%,回收率在93.5~101%之间。"
PerkinElmer:等离子体发射光谱法同时测定污、废水中Cu
文章介绍使用Optima4300DV 高频电感等离子体发射光谱仪同时检测污、废水中Cu等10 种微量金属元素的方法,结果表明:本法快速、准确,其最低检出限能满足污、废水检测要求,并具有较好的稳定性,Cu等10 种元素的RSD 均小于5%,回收率在93.5~101%之间。
等离子体发射光谱法同时测定污、废水中10 种元素
"文章介绍使用Optima4300DV 高频电感等离子体发射光谱仪同时检测污、废水中Cu、Fe、Mn、Pb 等10 种微量金属元素的方法,结果表明:本法快速、准确,其最低检出限能满足污、废水检测要求,并具有较好的稳定性,10 种元素的RSD 均小于5%,回收率在93.5~101%之间。"
PerkinElmer:等离子体发射光谱法同时测定污、废水中Pb
文章介绍使用Optima4300DV 高频电感等离子体发射光谱仪同时检测污、废水中Pb 等10 种微量金属元素的方法,结果表明:本法快速、准确,其最低检出限能满足污、废水检测要求,并具有较好的稳定性,Pb 等10 种元素的RSD 均小于5%,回收率在93.5~101%之间。
PerkinElmer:等离子体发射光谱法同时测定污、废水中Mn
文章介绍使用Optima4300DV 高频电感等离子体发射光谱仪同时检测污、废水中Mn等10 种微量金属元素的方法,结果表明:本法快速、准确,其最低检出限能满足污、废水检测要求,并具有较好的稳定性,Mn等10 种元素的RSD 均小于5%,回收率在93.5~101%之间。
PerkinElmer:等离子体发射光谱法同时测定污、废水中Ca
"文章介绍使用Optima4300DV 高频电感等离子体发射光谱仪同时检测污、废水中Ca等10 种微量金属元素的方法,结果表明:本法快速、准确,其最低检出限能满足污、废水检测要求,并具有较好的稳定性,Ca等10 种元素的RSD 均小于5%,回收率在93.5~101%之间。"
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