中子射线

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中子射线相关的资讯

  • 日本团队利用中子射线开发全息成像技术成功获得轻元素的超精密原子三维图像
    p   日本熊本大学近日发布消息称,该大学与多家日本大学和研究机构组成的联合团队利用包含各类波长中子射线的“白色”中子束(所谓“白色”的比喻,是因为白色可见光是由各种不同波长的光波所构成)开发出新型全息显微镜,可用于在原子水平对半导体、传感器等高性能材料中添加的微量轻元素进行精密结构分析。其中子束来自位于茨城县东海村的“大强度质子加速器”(J-PARC)。这项成果的突破点在于: /p p   一是能够分析微量轻元素掺杂物。以往采用的X射线及电子束,对于氢、锂、氧等轻元素的敏感度很低,无法用于成像。而上述轻元素在今后开发新能源材料时,将有重要用途。 br/   二是对破解功能性材料的作用机理具有重大意义。在研发过程中,团队成功对萤石结晶中掺入稀土元素铕(Eu)的情况进行了验证,通过超精密成像,对稀土元素周边的特殊结构成功进行了解析。萤石是放射线传感器中的核心材料。这是世界上首次对这种结构进行解析,这一技术将有望大幅度提高放射线传感器的性能。 /p p   此外,由于利用这种“白色”中子射线对掺杂物进行研究时,只需进行一次拍照即可对100种波长形成全息图,从而极大地缩短了研究周期。今后,通过对各类功能材料调整掺杂物成份,进行成像分析,将可能带来众多其它材料性能的重大突破。 br/   参加这一工作的有熊本大学、名古屋工业大学、茨城大学、广岛市立大学、高辉度光科学研究中心等九个单位的研究人员。 /p
  • 【网络研讨会】X射线衍射技术及应用进展
    Webinar仪器信息网:网络讲堂X射线衍射技术是通过对物质进行X射线衍射,分析其衍射图谱,获得物质的成分、内部原子或分子的结构或形态等信息的研究手段。物质结构分析尽管可以采用中子衍射、红外光谱、穆斯堡尔谱等方法,但X射线衍射技术是最有效、应用最为广泛的手段,应用范围已渗透到物理、化学、地球科学、材料科学以及各种工程技术科学中。仪器信息网将于2022年7月15日组织“X射线衍射技术及应用进展”主题网络研讨会。在X射线衍射分析中,不同靶材的特征辐射会激发与之对应的某些元素极强的荧光效应,引起测试数据整体背景偏高,弱衍射峰检测灵敏度降低,干扰样品的精确分析。马尔文帕纳科在锐影衍射仪上搭建了独特的高清光路,以准单色化入射光路模块BBHD或聚焦光反射镜模块配合全新的全波长能量色散检测器1Der,为用户提供全元素无荧光干扰的高质量衍射数据。高清光路技术适用于衍射仪中常用的铜、钴、钼、银等靶材,用户可根据样品情况自由选择靶材,获得最佳可能测试结果。此外,传统台式衍射仪受体积限制,一般仅用于常规粉末衍射测试。马尔文帕纳科新一代台式衍射仪Aeris可配备基于PreFIX预校准概念设计的薄膜掠入射附件和透射衍射附件,将样品测试范围拓展至多晶薄膜、高分子、药物等受困于择优取向的轻吸收样品,为空间受限的用户提供更多选择。7月15日(周五),马尔文帕纳科将参与仪器信息网网络讲堂“X射线衍射技术及应用进展主题网络研讨会”,由XRD产品经理王林博士为大家带来《X射线衍射技术多功能化在不同衍射系统上的发展》为主题的报告,向您介绍不断发展的功能附件搭配PreFIX专利技术,解锁立式或台式XRD的新技能。主题网络研讨会现已开放报名通道,期待您的关注和参与!■ 会议日期:2022年7月15日(周五)■ 会议时间:09:30-17:00■ 报告时间:14:30-15:00■ 活动类型:网络会议直播,需提前注册可以通过微信公众号“马尔文帕纳科”在线报名免费会议~ 报告嘉宾介绍 王 林 博士中国区 XRD 产品经理马尔文帕纳科王 林 博士,马尔文帕纳科中国区XRD产品经理。2004年毕业于清华大学物理系获学士学位,2011年于澳大利亚University of Wollongong伍伦贡大学获得博士学位,博士期间研究方向为超导薄膜材料。毕业后即加入帕纳科公司,从事XRD应用研究及技术支持。微观世界大有可为We' re BIG on small!Info关于马尔文帕纳科马尔文帕纳科的使命是通过对材料进行化学、物理和结构分析,打造出客户导向型创新解决方案和服务,从而提高效率和产生切实的经济影响。通过利用包括人工智能和预测分析在内的最近技术发展,我们能够逐步实现这一目标。这将让各个行业和组织的科学家和工程师可解决一系列难题,如大程度地提高生产率、开发更高质量的产品及帮助产品更快速地上市。联系我们:马尔文帕纳科销售热线: +86 400 630 6902售后热线: +86 400 820 6902联系邮箱:info@malvern.com.cn官方网址:www.malvernpanalytical.com.cn收录于合集 #XRD 12个下一篇【网络研讨会】线上线下同步直播,金属行业X射线分析技术高级培训班
  • 众星携新一代光子计数x射线探测器亮相第二届射线成像会议
    得益于第一届射线成像会议的完美呈现,第二届射线成像会议于期望中在合肥顺利开展。仅仅两天(2018年11月3日-4日)的会议报告时间,来自全国各地的老师百花齐放,各显神通,围绕射线成像领域呈现精彩的报告内容。 本次大会围绕X射线光源和探测器;X射线成像方法及技术;中子、质子及伽马射线成像方法及技术;应用研究等多个议题展开,邀请到来自三大同步辐射光源、中国原子能科学研究院、中国工程物理研究院、中国科学院上海光学精密机械研究所、上海科技大学等多家国家重点研究单位该领域的知名专家和学者到会共同交流,深入探讨以及分享射线成像技术领域取得的最新研究成果。为该领域的发展又增加了一把新的力量。 本次会议北京众星联恒科技有限公司作为赞助商,强势推出代理产品-来自捷克advacam厂家基于Timepix芯片的混合光子计数探测器,并于会议中做了精彩报告。 Advacam公司生产的Timepix光子计数x射线探测器拥有高动态范围,无噪声,高灵敏度,能量甄别-阈值扫描(技术/阈值扫描模式)以及过阈时间分析(TOT模式)以及大面积无缝拼接等特点,在多个领域如小动物显微CT,微米/纳米CT,K边成像,全光谱成像进行材料厚度测量、能量/空间分辨X射线荧光成像拥有显著特点和性能优势。本次报告吸引多位成像用户对本产品的关注,纷纷于会后到我司展台进行咨询,由我司技术支持进行了逐一解答。大会现场图片 我司技术经理于大会中介绍ADVCAM产品 专家学者莅临我司展会深度咨询产品信息 北京众星联恒科技有限公司代理的德国GREATEYES的科学级相机;捷克ADVACA的光子技术x射线探测器(成像);德国X-SPECTRUM的光子计数探测器(衍射)、德国INCOATEC公司光源、德国Microworks的光栅等光学组件、覆盖了X射线领域从光源到探测器的整个产品线,在物质超快过程研究、精细分辨成像等多个领域研究提供重要科学支持,广泛用于光谱和成像等应用。 更多产品信息欢迎来电咨询!

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  • 中子射线:稍微懂点“内功”

    福岛核事故以来,相信大家对电离辐射的概念不再陌生。大师兄α射线,是带有2个质子和2个中子的氦核,二师兄β射线,是高速运动的电子,三师兄γ射线,是一种高能光子,四师兄X射线,是一种比γ射线能量低一些的高能光子。除此之外,还有一个名气不大,本事不小的小师弟,他就是中子射线。中子射线之所以排在四位师兄的后面,因为出场的机会较少。α、β和γ常常产生于天然放射性衰变中,X射线也常常与医学检查联系在一起。除此之外,工业生产当中也时不时地会遇到这几位的身影。相比之下,中子射线就没那么常见了。只有极少数放射性元素衰变时会放出中子,个别原子序数较大的天然放射性元素也会自发裂变释放出中子。为了得到大量的中子射线,往往要用一种粒子去轰击原子核。例如,用α射线轰击铍-9,会生成碳-12和中子。因此,日常生活中接触到中子射线的机会要比其他射线小得多。由于宇宙射线的影响,在海平面附近,中子的通量密度约为60中子/平方厘米·小时,这代表平均1平方厘米的面积上一个小时之内会通过大约60个中子。而在3km的高空,这个数值就增加到了600中子/平方厘米·小时。相比之下,体重70公斤的成人体内每秒钟有约4300个钾-40原子发生衰变,释放β或γ射线,假设人体的横截面是500平方厘米,宇宙射线全部来自竖直方向的话,那么每秒钟穿过人体的中子数约为8.3~83个,还不及钾-40衰变的零头,完全不需担心。 微妙的平衡中子虽然是小师弟,但他还懂一点儿师兄们都不擅长的"内功",那就是把某些本来没有放射性的化学元素变成它的放射性同位素,叫做中子活化(neutron activation)。我们知道,化学元素的原子核由质子和中子组成。在强相互作用、弱相互作用和电磁相互作用的明争暗斗之下,原子核的“砖块”之间保持着一种微妙的平衡。此时,如果原子核俘获了一个外来的中子,三种相互作用的比例就会发生变化,微妙的平衡也许就不复存在,原子核的大厦变得摇摇欲坠,随时可能土崩瓦解——这就形成了该元素的放射性同位素。中子射线的师兄们也有类似的本领。不过要么是它们的穿透性比中子弱,不能深入物体内部;要么需要很高的能量,天然放射性元素释放的能量通常没这个高;要么与原子核发生反应的概率比中子的小几个数量级,所以放射剂量学的文献通常不考虑它们的“活化反应”。那么,中子射线相对擅长的本领要不要考虑呢?看一个真实的案例就知道了中子射线的真实案例由于天然的放射性元素衰变时极少释放中子,因此,一般人受到大剂量中子射线影响的唯一可能便是核武器和临界核事故了。在核爆炸的最初十几秒中,会释放出大量γ射线和中子射线。1999年,发生在日本JCO公司某燃料厂的临界事故,也释放出了大量γ射线和中子射线,造成2人死亡,留下了惨痛的教训。在日本JCO公司的这次事故中,共有三名操作员受到了致命剂量的辐射,其中A为16~20Gy,B为6~10Gy,C为1~4.5Gy,与之相对的是,人们平均一年所受到的所有辐射的剂量当量为1~10mSv。Gy(戈瑞)表示吸收剂量,1Gy等于1焦耳每千克。如果换算成衡量辐射的生物学效应的剂量当量,Sv(希沃特),还要乘以一个比例因子。对α粒子来说,这个因子是20,对中子来说,这个因子在5~20之间,对β和γ射线来说,这个因子是1。 JCO事故中,患者A的尿液所含的放射性元素的能谱,样品96ml,计数时间为20000秒由于中子射线活化了人体内的化学元素,它们还带上了一定程度的放射性。日本放射科学国家研究所的一篇论文写道,研究人员对受害者血液、尿液和呕吐物进行检测,得到三位受害者体内的钠-24的放射性衰变活度约为每秒1百万~9百万次衰变(8.7MBq,4.0MBq,1.2MBq)。自然界中钠-23的丰度为100%,因此受害者体内的钠-24一定是在核事故中产生的。我们根据文献中的“放射性药物单位给药量的有效剂量”做一个大概的估计,这些钠-24将给受害者造成额外的0.4~2.8mSv的照射,大约相当于做了一次CT检查。因此通常的放射性计量学文献也很少提到中子射线的活化反应。人体的化学元素组成按照重量排,依次是氧、碳、氢、氮、钙、磷、硫、钾、钠、氯、镁等等。除此之外,还有一些不超过人体重量0.4%的微量元素。这些化学元素中的大部分并没有天然放射性;即使其中一些元素俘获了一个中子,要么新产生原子核很稳定,没有天然放射性,要么它的半衰期非常长,对人体的影响可以忽略。要么衰变时不发出、或很少发出γ射线,不易探测。因此,JCO核事故中,从受害者样本中检测到的被中子活化的放射性元素主要有放出γ射线的钠-24、钾-42和溴-82。表一:人体的化学元素组成(按照重量排) 氧 碳 氢 氮 钙 磷 硫 钾 钠 氯 镁 61% 23% 10% 2.6% 1.4% 1.0% 0.20% 0.20% 0.14% 0.12% 0.027%中子射线与食品安全中子射线会不会对我们的食品安全造成影响呢?笔者查询了许多文献,搜索了各种关键词的组合,都没有找到相关话题的讨论。从理论上讲,食品当中的化学元素的确有可能被中子射线活化,从而带有额外的放射性。但讨论这个问题实在有点儿杞人忧天——自然界单位时间的中子通量密度约为60中子/平方厘米·小时,而JCO事故中,受害者遭受的中子通量密度约为5700亿中子/平方厘米,相当于自然情况下100万年的总和。因此,不需要估算吸收剂量,我们就能确定完全不需要考虑日常生活中中子射线的影响。况且,在核事故中,中子射线主要产生在堆芯附近;而食品安全主要讨论的是周围几十公里的区域。在这种时候(即使受到了核武器攻击),对食品安全影响最大的应该是放射性物质的沉降——如果随风飘散的放射性物质都没有影响到食品安全,那么直线运动的,经过防护罩重重阻隔所泄露出来的中子射线(造成的活化)就更加不需要考虑了。这是由于资料匮乏,笔者得出的个人想法。相比α、β、γ和X射线,中子射线的确是个不容小瞧的角色。不过在日常生活中,中子射线对人的负面影响微乎其微,完全不需要考虑。许多工业技术、科学研究和医疗手段都要依赖中子射线、或中子活化所产生的放射性同位素。它就像其它几位师兄一样,已经成为人类生活的重要组成部分。不知不觉之间,它就在改变你的生活。

  • 【分享】基础知识--α射线

    α射线是核衰变时放出的重粒子。一般来讲能发生α衰变的天然放射性核素都是一些重核,其中最轻的是142Ce,比较准确地说只有相对原子质量A140的原子核才能发生α衰变。α射线是由高速运动的α粒子组成的,它在磁场中偏转方向与正离子流相同。带有两个正电荷,其内有二个中子和二个质子,所以它也是氦原子核。 α 射线的电离本领强,其穿透力很弱。在空气中的射程只有几个厘米,如果遇到固定物质或者液体物质时,射程更要缩短。数千分子一厘米厚的铅片或一张普通的纸,就可以完全挡住粒子辐射α射线。但因它的电离本领强,进入生物体后,能引起很大的损伤。所以对 α射线,主要防止进入体内后的体内辐射。 从防护的意义上经常见到的几种主要粒子射线有:α射线、β射线、中子射线[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/20098150216_01_0_3.swf[/flash]

中子射线相关的资料

中子射线相关的仪器

  • NRD-100型便携式中子剂量仪1、用途:直线加速器,质子重离子, BNCT等放疗场所中子射线辐射剂量巡测。测量范围:0.01uSv/h-1mSv/h;相对误差:≤±10%;能量响应:≤±15%(@Cs-137放射源),提供计量证书原件;2.9内置可充电锂电池;2.10显示单位:μSv/h、mSv/h,mR/h,CPS;2.11可自由设置报警阈值,超阈值报警提示;2、参数:2.1中子探测器:闪烁体中子探测器,非气体探测器;2.2能量范围:0.025ev(热中子)~15Mev;2.3慢化体:高密度聚乙烯;2.4灵敏度:≥1CPS/uSv/h;2.6相对固有误差:≤±30%;2.7抗电磁干扰性能:;2.8主机:探测射线:X,γ射线;中子和伽马射线测量数据同一屏幕显示;探测器:内置SiPM+闪烁体探测器;测量范围:0.01uSv/h-1mSv/h;相对误差:≤±10%;能量响应:≤±15%(@Cs-137放射源),提供计量证书原件;2.9内置锂电池;2.10显示单位:μSv/h、mSv/h,mR/h,CPS;2.11可自由设置报警阈值,超阈值报警提示;2.12主机与探测器采用RS485通讯;
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  • finapp宇宙射线中子仪宇宙射线中子仪宇宙射线经过长途旅行到达地球大气层:它们是由不同的来源(恒星、类星体、超新星等)产生的,它们是由不同种类、不同能的粒子组成的。宇宙射线和地球大气层之间的相互作用产生了系列“次”粒子,这些粒子到达地球表面。次粒子与地面或雪中的水相互作用,形成了悬浮的超热中子“雾”。随后,超热中子与地上存在的水之间的相互作用(因此在生物团中)产生了热中子,这不同于超热中子的低能。我们的探测器能够测量到达地球表面的宇宙射线的总入射量,并确定中子分量(超热分量和热分量)的贡献。由于上述原理,宇宙射线中子传感(CRNS)技术能够估算出地面、 生物量、 雪中的水分含量,并且在科学文献中已经有十多年的历史了。为什么要用宇宙射线中子传感技术?现有的土壤水分测量、 SWE(雪水当量)、 BWE(生物量水当量)技术有从点尺度的入侵方法到卫星遥感方法。点尺度方法可以在高时间分辨率(分钟)下实现精确测量(RMSE,均方根误差2%),但是,由于土壤和积雪覆盖的不均匀性会产生显著的误解,因此对于大面积(例如500m2)的覆盖会产生困难。由于多个仪器和特定地点的低可达性,为了监测个大的区域,必须进行多点比例尺测量,但这可能会产生技术(如统计相关位置的定义、电力供应、数据传输)和高成本的问题。此外,它们在农业域的设置受到耕作和其他土地管理作业和耕作做法的限制。而且,探测器具有侵入性(埋在土壤和雪中),需要高度维护。由于这些原因,它们不适合覆盖不均匀和难以接近的地点(山坡和农田),而且它们对于长期监测观测站来说费用昂贵。卫星遥感通常基于微波(1毫米-1米波长)。与点尺度方法相比,卫星遥感提供了大尺度(km2)的土壤水分和沸水温度观测,覆盖全球,更适合于水文应用。然而,信号仅对土壤或植被界面的第厘米非常敏感,并且时间分辨率(通常是每周测量)并不总是适合许多应用。大尺度卫星遥感方法还有其他局限性,包括穿透植被的能力有限,以及对地表粗糙度的敏感性。Page 4/12由于这些原因,尽管在过去几十年中取得了些进展,但对于农业用途而言,遥感测量的精度仍然太低,完全不足以测量SWE,因为微波只能穿透及厘米的雪或冰。近十年来,人们发展了几种地球物理方法来填补点尺度方法和遥感方法之间的空白,其中之是基于探测自然热中子和超热中子的宇宙射线中子探测。各地的许多科学家都采用了这种方法,他们将这种技术定义为适合在数百米的空间尺度上测量水含量的方法。宇宙射线中子仪
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  • 一、应用领域1、研究型反应堆,粒子加速器等涉及中子射线的工作区域的监测2、用于对γ、中子射线源的快速搜寻及放射物处置环境的应用3、核设施、核监管及“涉源”企事业单位的辐射防护4、医院、油田测井及工业探伤控制区域人员的巡测5、环境监测部门执行公务、疾控卫生部门应急响应6、检验检疫、海关、口岸、边防等核与辐射反恐7、第三方检测机构及中子γ射线研究中心8、核电站个人中子检测 二、产品参数探头型号N10N20探测器晶体尺寸10×10×10(mm3)20×20×20(mm3)测量射线种类中子射线γ射线中子射线γ射线剂量率范围0.1μSv/h-10mSv/h0.01μSv/h-20mSv/h0.1μSv/h-10mSv/h0.01μSv/h-10mSv/h灵敏度1μSv/h≥0.5cps(252Cf )1μSv/h≥2.7cps(252Cf )能量响应范围0.025eV-16MeV50keV-3MeV0.025eV-16MeV50keV-3MeV累计剂量0.1μSv-9999mSv0.01μSv-9999mSv0.1μSv-9999mSv0.01μSv-9999mSv计数率1-20kcpsγ抑制比1000:1(137Cs);500:1(60Co)相对误差≤±15%;中子(252Cf )≤±15%;γ(137Cs)传感器柯雷H型传感器探头方向性4π全向防护等级IP65显示面板3.2英寸彩色触摸LCD显示屏操作系统图形界面操作系统,中英文显示界面显示模式中子伽马同时显示显示单位Sv/h,Gy/h,rem/h,Sv,cps,cpm,Bq/cm2 三、产品特点1、4π全向探头2、柯雷H型传感器3、图形界面操作系统,中英文操作界面4、单个传感器可同时检测中子和γ射线5、传感器兼具3He传感器和6LiI(Eu)闪烁晶体优点6、晶体尺寸10×10×10(mm)中子灵敏度:1μSv/h ≥0.5cps(252Cf )7、晶体尺寸20×20×20(mm)中子灵敏度:1μSv/h ≥2.7cps(252Cf )8、极高γ抑制比:1000:1(137Cs)9、中子能量响应范围0.025eV-16MeV; γ能量响应范围50keV-3.0MeV10、提供大容量数据存储功能,可自动或手动存储数据11、USB接口,方便上位机软件将测量数据上传至电脑分析
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中子射线相关的耗材

  • PRM-3020-X、γ,中子射线检测仪
    PRM3020是一种高级别的伽马和中子射线检测器。可检测伽马和中子射线,CsI 和 LiI 闪烁晶体都可以在非常短的时间内(小于0.5 秒) 对放射性物质作出快速响应和报警,可以满足应急救援人员快速响应的要求。 型号: PRM3020 产地: 美国 货期: 主要用途: PRM3020是一种高级别的伽马和中子射线检测器。可检测伽马和中子射线,CsI 和 LiI 闪烁晶体都可以在非常短的时间内(小于0.5 秒) 对放射性物质作出快速响应和报警,可以满足应急救援人员快速响应的要求。 产品特点: 1、高强度声光、振动报警 2、防水设计 3、符合ANSI N 42.32标准 4、高灵敏的CsI和LiI闪烁晶体复合而成的传感器,可以快速搜寻到伽马射线和中子颗粒 5、可翻转的液晶显示屏 6、Bluetooth? - 蓝牙技术,可与外部设备进行数据通讯 技术指标: 1、尺寸:125 mm x 68 mm x 35 mm 2、重量:260 g 3、显示:30x20mm液晶显示屏,可180° 翻转显示,累积剂量和剂量率双单位显示&mu R/h或&mu Sv 4、报警:响亮报警适合吵闹环境,内置式震动报警,LCD两侧高亮度LED 灯报警 5、电池:2AA碱性电池,可选镍氢充电电池 6、伽马能量范围:0.06-3.0 MeV 7、中子能量范围:0.025eV~14 MeV 8、伽马灵敏度:大于 1 cps/&mu R/h (大于 100 cps/&mu Sv/h) 9、中子灵敏度: 热中子:&ge 1.20cps/(n/cm2*s ) fPu-a-Be:&ge 0.04cps/(n/cm2*s ) 10、伽马剂量当量率(以Cs 137计量):1-4000 &mu R/h 11、伽马累积剂量(以Cs 137计量):1&mu R-999 R 12、中子检测范围:1-100cps 13、准确度(以Cs 137计量):± 30% 14、温度范围:-20~50℃ 15、湿度范围:0~95% RH(非凝结)
  • PRM-3020 X、γ及中子射线快速检测仪
    唐海红 13120400643 PRM-3020 X、&gamma 及中子射线快速检测仪 PRM-3020 便携式辐射探测仪NeutroRAEⅡ|美国华瑞RAE PRM-3020 便携式辐射探测仪NeutroRAEⅡ|美国华瑞RAE| RM-3020 的详细介绍 PRM-3020 便携式辐射探测仪NeutroRAEⅡ|美国华瑞RAE| RM-3020的详细介绍 放射性气体检测仪PRM-3000是快速检测伽玛射线和中子辐射源,放射性气体检测仪PRM-3000可以检测到低能量范围的中子及能量范围在0.06-3.0MeV由各种放射源发出的伽玛射线,包括:核武器、核工业材料、医学废料等。放射性气体检测仪PRM-3000可用于快速检测 g - 射线源 和中子射线源 。灵敏的 CsI 和 Lil 发光晶体可以检测稍稍高于背景的的放射性水平。 放射性气体检测仪PRM-3000可检测到低能量范围的中子及能量范围在 0.06 &ndash 3.0 MeV 由各种放射源发出的 g - 射线,包括:核武器、核工厂材料、医学废料等等。独特设计的 NeutronRAE 可以用于比 g - 射线更难防护的 239Pu 武器检测,放射性气体检测仪PRM-3000不仅可以用于个人保护,还可以用于放射源定位,特别适用于政府执法部门、海关边境巡逻队等等。 放射性气体检测仪PRM-3000特性 符合 ITRAP 对于非法放射性物质检测的要求 读数单位 cps 和 m Sv/h 响应快 , 0.25 秒之内 不需要任何校正 开机或用户进行自动背景校正 可编程警报灵敏度设置,背景补偿减少误报 可以用两键简单编程 (不能用于个人剂量计使用 ) 低功耗。一节碱性电池可工作 800 小时 具有背景灯的显示屏 用于与计算机通讯的红外接口:下载数据和升级软件 1,000 点数据采集存储下载功能 用户设置采样间隔 ( 最小 1 秒 ) 自动采集超过阈值警报的数据 配备腰带夹 坚固耐用 防水防尘 较低对于手机和其它发射装置的 EMI 干扰 放射性气体检测仪PRM-3000应用 海关和边境巡逻 政府执法部门 应急事故处理 核发电厂、银行、政府实验室等部门安全巡查 医学废料处理 消防队 个人保护 &ndash 连续监测 采矿业 科学实验中放射性示踪实验 其它相关气体检测仪:气体检测仪
  • PRM-3021 NeutronRAE II χ、γ、中子射线快速检测仪
    PRM-3021 NeutronRAE II χ、γ、中子射线快速检测仪产品特点? 高灵敏度碘化铯闪烁晶体和碘化锂闪烁晶体探测器? 紧凑设计、测量多种射线:在2 秒内对χ、γ 射线快速报警,5 秒内对中子射线报警? 双按键操作搭配可翻转液晶屏,操作简便、设置灵活? IP67防护等级、可水洗去污、抗EMI、1.5 米抗跌落和本质安全防爆设计? 支持蓝牙无线通讯? 适应复杂环境的振动、声音及发光报警模式? 绿色低能耗:两节5 号民用碱性电池可连续使用500小时PRM-3021 NeutronRAE II χ、γ、中子射线快速检测仪产品参数:显示 LCD显示屏、可翻转显示数据 屏显数据 峰值、剂量率、中子读数、电池状态、时间、温度外壳 防滑材料设计按键 两键式操作设计外形尺寸 125×68×35mm 重量 283g 检测器 碘化铯和碘化锂闪烁晶体 能量响应 50keV~3.0MeV/热中子~14MeV(中子射线)剂量率(Cs137) 0.01μSv/hr~200μSv/hr 线性误差 ±20% 剂量累计 0.01μSv~9.9Sv(只累计 χ、γ 射线) 中子检测 1~100cps 响应时间 χ、γ 射线2s,中子5s 本底背景 开机自动检测背景数据或手动校正 用户标定 通常情况下,不需要标定 声音报警 85dB(距30cm内) 振动报警 0.8g 灯光报警 高亮度闪烁灯光 工作温度 -20℃~ +50℃ 工作湿度 95%R.H(非冷凝) 防护等级 IP67 抗跌落 产品通过1.5米跌落试验 数据存储 存储10000个剂量率数据 存储模式连续模式:连续地存储剂量率数据 报警模式:当报警时开始存储 数据间隔 存储数据的时间间隔,可在1~3600秒范围内设置 通讯 用户可以通过蓝牙通讯接口下载数据进行电脑管理 电源类型 用户可以采用碱性两节五号电池供电 使用时间 通常情况下,两节五号电池,超过500小时 执行标准 符合国标GB14323-93和ANSI N42.32-2004标准 标准配置? NeutronRAE II (PRM-3021) 主机? 皮带夹? 腕带? CD 光盘( 含ProRAE Studio II 管理软件)? 说明书? 校准证书? 两节5 号电池可选配件? 尼龙保护套? 剂量标定证书

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