辐射率仪原理

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辐射率仪原理相关的仪器

  • 辐射率辐射率仪AE1 RD1 400-860-5168转2592
    美国D&S公司生产的AE1辐射率仪专门为测量物体的辐射率设计,具有如下优点: 重复性:±0.01 操作简单:探测器采用电加热设计,无须加热样品,也不需要测量温度。 快速测量:预热约30分钟,每1.5分钟测量一次发射率。 AE1 RD1辐射率仪测量65℃材料的总半球发射率,检测器仅对辐射热传输响应,并且输出电压和发射率成线性关系。D&S的标度数字电压表RD1是AE1 RD1辐射率仪读数器,RD1通过可调旋钮来设定电压读数和发射率标准体的电压一致,当AE1测量待测样品上时,RD1就能直接读出发射率。AE1 RD1测量样品最小直径为2.25英寸(5.7cm)。可选附件AE-AD1和AE-AD3探测头能使测量样品最小直径为1.0英寸(2.54cm),可以为圆柱形表面和几乎任何几何形状面需求的客户提供定制探头。对小直径圆柱形面样品测量,可以测量平行放置的多个样品。 发射率通过两个步骤获取:(1) 把辐射计放在高发射率标准体上,设定RD1来表示发射率;(2) 把辐射计放在待测样品上并直接读出RD1上的发射率。 技术参数:辐射率仪:型号AE1 RD1 读数器:D&S 微型数字伏特计,型号RD1.输出:2.4 毫伏@25℃温度、0.9发射率材料、150Ω额定输出阻抗条件下线性关系:检测器输出和发射率成线性关系,小于±0.01测量时间:10 秒热槽:用来将标准体和待测样品温度一致。 样品温度:最大 130F。样品温度和标准体温度必须一致。 漂移:输出值可能随着外界环境的变化而改变,这些影响可以忽略。标准体:随机提供两个高发射率标准体和两个低发射率标准体。其中一套标准体可以用来测量时使用,另一套标准体备用并作为参比。 电源:通用交流电源适配器100-240V,50-60 Hz,12V直流输出AE1辐射率仪:包括辐射率仪、电源线、吸热器,两个高发射率标准体和两个低发射率标准体,技术手册及操作指南。AE1/RD1:包括AE1辐射率仪和小型数字伏特计,RD1用来读出辐射率值,便携运输箱(33x40x18 cm)
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  • 辐射率仪AE1 400-860-5168转2592
    AE1辐射率仪 美国D&S公司生产的AE1辐射率仪是专门针对测量物体的辐射率设计的,具有如下优点: (1) 重复性:±0.01 (2)操作简单:探测器采用电加热设计,无须加热样品,也不需要测量温度。 (3)快速测量:预热约30分钟,每1.5分钟测量一次发射率。 AE1辐射率仪测量65℃材料的总半球发射率,检测器仅对辐射热传输响应,并且输出电压和发射率成线性关系。D&S的标度数字电压表RD1是AE1辐射率仪读数器,RD1通过可调旋钮来设定电压读数和发射率标准体的电压一致,当AE1测量待测样品上时,RD1就能直接读出发射率。 AE1测量样品最小直径为2.25英寸(5.7cm)。可选附件AE-AD1和AE-AD3探测头能使测量样品最小直径为1.0英寸(2.54cm),可以为圆柱形表面和几乎任何几何形状面需求的客户提供定制探头。对小直径圆柱形面样品测量,可以测量平行放置的多个样品。如需定制测量头,请来电垂询价格! 发射率通过两个步骤获取: (1)把辐射计放在高发射率标准体上,设定RD1来表示发射率; (2)把辐射计放在待测样品上并直接读出RD1上的发射率。 技术参数: 辐射率仪:型号AE1 读数器:D&S 微型数字伏特计,型号RD1. 输出:2.4 毫伏@25℃温度、0.9发射率材料、150Ω额定输出阻抗条件下 线性关系:检测器输出和发射率成线性关系,小于±0.01 测量时间:10 秒 吸热器:用来将标准体和待测样品温度一致。 样品温度:最大 130F。样品温度和标准体温度必须一致。 漂移:输出值可能随着外界环境的变化而改变,这些影响可以忽略。 标准体:随机提供两个高发射率标准体和两个低发射率标准体。其中一套标准体可以用来测量时使用,另一套标准体备用并作为参比。 电源:通用交流电源适配器100-240V,50-60 Hz,12V直流输出 AE1辐射率仪:包括辐射率仪、电源线、吸热器,两个高发射率标准体和两个低发射率标准体,技术手册及操作指南。 AE1/RD1:包括AE1辐射率仪和小型数字伏特计,RD1用来读出辐射率值,便携运输箱(33x40x18 cm) 物理尺寸: 订货指南: AE1/RD1 – AE1/RD1 辐射率仪套装: 包括AE1辐射率仪,RD1微型数字伏特计,2个高发射率标准体,2个低发射率标准体,吸热器heat sink,100/240V通用电源,便携箱 AE1/RD1-12V– AE1/RD1辐射率仪套装: 包括AE1辐射率仪,RD1微型数字伏特计,2个高发射率标准体,2个低发射率标准体,吸热器heat sink,可连续使用12小时的12V电池和充电器,100/240V通用电源,便携箱 可选项: RD1-10X – 10倍增益选项,RD1发射率精确到0.001 Model AE-AD1 - 测量直径小于3.8cm(1.5 inch)的平滑样品 Model AE-AD3 - 测量直径小于2.54cm(0.75 inch测量区域)的平滑样品 AE-ADP –测量适配器,端口内直径为1 3/8 inch,用来测量较小尺寸、低导热性、大曲率(2 inches)圆柱表面或者粗糙结构表面的样品材料 AE1-Custom –定制测量适配器,用来测量圆柱体表面或者其它形状设计表面 产地:美国
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  • 辐射率仪AE1 400-860-5168转2592
    美国D&S公司生产的AE1辐射率仪专门为测量物体的辐射率设计,具有如下优点:n 重复性:±0.01 n 操作简单:探测器采用电加热设计,无须加热样品,也不需要测量温度。n 快速测量:预热约30分钟,每1.5分钟测量一次发射率。 AE1辐射率仪测量65℃材料的总半球发射率,检测器仅对辐射热传输响应,并且输出电压和发射率成线性关系。D&S的标度数字电压表RD1是AE1辐射率仪读数器,RD1通过可调旋钮来设定电压读数和发射率标准体的电压一致,当AE1测量待测样品上时,RD1就能直接读出发射率。AE1测量样品最小直径为2.25英寸(5.7cm)。可选附件AE-AD1和AE-AD3探测头能使测量样品最小直径为1.0英寸(2.54cm),可以为圆柱形表面和几乎任何几何形状面需求的客户提供定制探头。对小直径圆柱形面样品测量,可以测量平行放置的多个样品。 发射率通过两个步骤获取:(1) 把辐射计放在高发射率标准体上,设定RD1来表示发射率;(2) 把辐射计放在待测样品上并直接读出RD1上的发射率。 技术参数:辐射率仪:型号AE1读数器:D&S 微型数字伏特计,型号RD1.输出:2.4 毫伏@25℃温度、0.9发射率材料、150Ω额定输出阻抗条件下线性关系:检测器输出和发射率成线性关系,小于±0.01测量时间:10 秒热槽:用来将标准体和待测样品温度一致。样品温度:最大 130F。样品温度和标准体温度必须一致。 漂移:输出值可能随着外界环境的变化而改变,这些影响可以忽略。标准体:随机提供两个高发射率标准体和两个低发射率标准体。其中一套标准体可以用来测量时使用,另一套标准体备用并作为参比。 电源:通用交流电源适配器100-240V,50-60 Hz,12V直流输出AE1辐射率仪:包括辐射率仪、电源线、吸热器,两个高发射率标准体和两个低发射率标准体,技术手册及操作指南。AE1/RD1:包括AE1辐射率仪和小型数字伏特计,RD1用来读出辐射率值,便携运输箱(33x40x18 cm)物理尺寸: 订货指南:AE1/RD1 辐射率仪套装: 包括AE1辐射率仪,RD1微型数字伏特计,2个高发射率标准体,2个低发射率标准体,黑体槽,100/240V通用电源,便携箱 AE1/RD1-12V 辐射率仪套装: 包括AE1辐射率仪,RD1微型数字伏特计,2个高发射率标准体,2个低发射率标准体,黑体槽,可连续使用12小时的12V电池和充电器,100/240V通用电源,便携箱 可选项:RD1-10X – 10倍增益选项,RD1发射率精确到0.001Model AE-AD1 - 测量直径小于3.8cm(1.5 inch)的平滑样品Model AE-AD3 - 测量直径小于2.54cm(0.75 inch测量区域)的平滑样品AE-ADP –测量适配器,端口内直径为1 3/8 inch,用来测量较小尺寸、低导热性、大曲率(2 inches)圆柱表面或者粗糙结构表面的样品材料 产地:美国
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  • 【求助】求教红外温度计如何计算样品的辐射率

    我们买的红外温度计,说明书上说只要输入样品表面的某一温度下实际温度,温度计可以自动计算其他温度下的辐射率,发文章的时候被审稿人问到,红外温度计如何自动计算辐射率的,给出原理,请问有知道的吗?谢谢!

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  • 恒奥德仪器太阳总辐射传感器配件0.3-3μm
    1.恒奥德仪器太阳总辐射传感器配件0.3-3μm型号:HAD-698 总辐射传感器采用光电转换感应原理,与各种辐射记录仪或辐射电流表配合使用,能够精确地测量太阳的总辐射、反射辐射、散射辐射、红外辐射、可见光、紫外辐射、长波辐射等。 用途该表用来测量光谱范围为0.3-3μm的太阳总辐射,也可用来测量入射到斜面上的太阳辐射,如感应面向下可测量反射辐射,如加遮光环可测量散射辐射。因此,它可广泛应用于太阳能利用、气象、农业、建筑材料老化及大气污染等部门做太阳辐射能量的测量。 技术参数1.灵敏度:7~14μV/w.m-22.光谱范围:0.3-3μm3.测量范围:0~2000W/m2供电方式:□ DC 5V □ DC 12V2.环境温湿度传感器线性化处理电路 型号:HAD-485 1. 概述NSD传感、变送一体化设计,适用于暖通级室内环境温湿度测量。采用温度补偿电路和线性化处理电路。供  电 -48V DC准 确 度 温度:0.5度 湿度:±4.5%RH量程: -10-60℃工作温度 0℃~100℃长期稳定性 湿度1%RH/年 响应时间 15s(1m/s)输出信号 网络485输出负载能力 电流输出型:≤ 500Ω、继电器输出:10A/DC30V,10A/AC220V 3.温度传感器特性实验仪/温度传感器温度特性实验仪 型号HAD-TS1 由于工业生产中温度测量的范围极宽,从零下几百度到零上几千度,而各种材料做成的温度传感器只能在一定的温度范围内使用。温度传感器与被测介质的接触方式为两大类:接触式和非接触式。接触式温度传感器需要与被测介质保持热接触,便两者进行充分的热交换而达到同一温度,这一类传感器主要有电阻式、热电偶、PN结温度传感器。非接触式温度传感器无需与被测介质接触,而是通过被测介质的热辐射或对流传到温度传感器,以达到测温的目的。这一类主要是红外测温传感器,在火车的轴承测温、电气触点测温、医学监护等领域有着广泛的应用。HAD-TS1温度传感器特性实验仪通过加热温度控制器控制一个可恒温的干井(也可注入油成油浴),将干井温度设定于室温--105℃的某一温度,然后在这一温度将需研究的实验样品放入其中一定时间后测其特性。实验样品为无源器件PTC、NTC热敏电阻、PT100铂电阻;有源器件PN结和AD590集成温度传感器。加热温度控制器由集成温度传感器实时测量实验样品室温度,通过单片微机识别目标温度,确定最佳加热方案,实现实时温度达到目标温度。一、技术指标1、温度读数精度:±0.1℃ 。2、温度控制稳定度:±0.1℃/10分钟。3、温度设定范围:-5.0℃— 105℃,四位数码管显示。4、实验样品实测温度:室温—105.0℃,四位数码管显示。5、HTC-1加热温度控制仪使用条件1)输入电源:220V±10%50Hz—60Hz2)湿度:85%3)温度:0—40℃4)功耗:70W 4. 不锈钢现场显示压力传感器、压力变送器 型号:HAD503S 采用不锈钢整体构件,进口弹性体原件,高精度应变计及先进的贴片工艺,。316不锈钢全封焊接,压力传感器自带三位半LED显示,同时输出模拟信号,以便给后端控制机构采样压力信号,结构小巧、紧凑,有良好的防潮能力和优异的介质兼容性。测量介质:弱腐蚀性的液体;弱腐蚀性的气体。 主要技术参数:量 程: -0.1~0~1~150(MPa) 综合精度: 0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS、1.0%FS输出信号: 4~20mA(二线制现场显示: LED三位半,0000 - 1999供电电压: 24DCV(9~36DCV)介质温度: -20~85~150℃环境温度: 常温(-20~85℃)零点温漂移: ≤±0.05%FS℃量程温度漂移: ≤±0.05%FS℃补偿温度: 0~70℃安全过载: 150%FS极限过载: 200%FS响应时间: 5 mS(上升到90%FS)负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC) 5.噪声传感器 声音传感器 动态范围20~140 dB 型号:HTZ-2KA 频率范围: 20HZ~20KHz动态范围: 20~140 dB (120 dB的动态范围)灵 敏 度: 50 mV/Pa极化电压: 0 V频响特性:自由场外&emsp &emsp 径: φ12.7 mm x70mm输出信号: ±10V温度范围: -20~+80 ℃相对湿度: ≤80%工作环境: 1个大气压其它事项: 测量部件不受外来冲击 6. 不锈钢微压压力传感器/变送器/负压压力传感器 型号:HPTP708 微压压力传感器采用进口感压芯片,封焊结构,适用于介质压力微弱的场合测量与控制 量 程: 0~1KPa~10KPa~100KPa~1(MPa) 综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)供电电压: 24DCV(9~36DCV)介质温度: -20~85℃环境温度: 常温(-20~85℃)负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC密封等级: IP65长期稳定性能: 0.1%FS/年 6.现场显示压力传感器、316不锈钢全封焊接,压力传感器自带三位半LED显示压力变送器 型号HAD503S 采用不锈钢整体构件,进口弹性体原件,高精度应变计及先进的贴片工艺,具有灵敏度高、性能稳定、良好的抗冲击能力。316不锈钢全封焊接,压力传感器自带三位半LED显示,同时输出模拟信号,以便给后端控制机构采样压力信号,结构小巧、紧凑,有良好的防潮能力和优异的介质兼容性。测量介质:弱腐蚀性的液体;弱腐蚀性的气体。广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。此类传感器通常也称为:油压传感器,油压变送器,液压传感器,液压变送器,风压传感器,风压变送器,气压传感器,气压变送器,应变式压力传感器,应变式压力变送器,压阻式压力传感器,压阻式压力变送器,正负压力传感器,正负压力变送器,管道压力传感器,管道压力变送器等。 主要技术参数:量 程: -0.1~0~1~150(MPa) 综合精度: 0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS、1.0%FS输出信号: 4~20mA(二线制现场显示: LED三位半,0000 - 1999供电电压: 24DCV(9~36DCV)介质温度: -20~85~150℃环境温度: 常温(-20~85℃)零点温漂移: ≤±0.05%FS℃量程温度漂移: ≤±0.05%FS℃补偿温度: 0~70℃安全过载: 150%FS极限过载: 200%FS响应时间: 5 mS(上升到90%FS)负载电阻: 电流输出型大800Ω;电压输出型:大于50KΩ绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC) 7. 电化学肼/联氨检测报警仪/肼/联氨检测传感器/在线式肼/联氨检测仪 型号HAD200-N2H4 一、产品描述HAD200-N2H4肼/联氨检测仪适用于各种工业环境和特殊环境中的肼/联氨浓度连续在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到预警作用,仪器采用进口电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控、报警功能。 三、技术参数:&bull 检测气体:肼/联氨(N2H4)&bull 检测原理:电化学原理,检测方式为扩散或泵吸,长期连续工作&bull 安装方式:壁挂式、管道式(螺纹尺寸:M45X1.5mm)、流通式、泵吸式可选&bull 测量范围:0~1、10、50、100、200ppm可选&bull 分 辨 率:0.001ppm(0~10ppm);0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~200ppm)&bull 精  度:≤±3%(实际浓度,更高精度视具体传感器而定)&bull 重 复 性:≤±1%&bull 零点漂移:≤±1%(F.S/年)&bull 响应时间:≤20秒(T90)&bull 恢复时间:≤20秒&bull 输出信号:用户可根据实际要求而定,最远可传输2000米(单芯1mm² 屏蔽电缆)    ① 两线制4-20mA电流信号输出(三线制可选)    ② RS-485数字信号输出,配合RS232转接卡可在电脑上存储数据(选配)    ③ 2组继电器输出:无源触电容量220VAC 3A,24VDC 3A    ④ 报警信号输出:现场声光报警,报警声音: 90分贝&bull 连线方式:3/4″NPT内螺纹&bull 壳体材料:压铸铝,防爆防腐蚀&bull 防爆标志:ExdII CT6 8. 法兰安装室外光照度传感器 光照度传感器 HAD-RY-G/W HAD-RY-G/W型室外光照变送器为室外应用所开发,且对弱光也有较高灵敏度,产品最小监测量程<100LUX,外壳采用封闭型铸铝材质压铸而成,量程宽、防水、防腐蚀,输出标准的模拟信号,HAD-RY-G/W光照度变送器广泛应用农业大棚、路灯控制、楼宇自控等领域。量 程:0-200Klux供电电压:DC24V/12V输出信号:4-20mA/0-5V精 度:±3%安装方式:法兰安装外壳材质:铸铝 9.微压压力传感器/变送器/负压压力传感器 型号:HPTP708 微压压力传感器采用进口感压芯片,全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性,适用于介质压力微弱的场合测量与控制。 量 程: 0~1KPa~10KPa~100KPa~1(MPa) 综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)供电电压: 24DCV(9~36DCV)介质温度: -20~85℃环境温度: 常温(-20~85℃)负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC密封等级: IP65长期稳定性能: 0.1%FS/年振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母 10.余氯电极/余氯传感器 型号:H7685 适用于饮用水、工业过程水消毒杀菌工艺的余氯浓度在线监测,也可用于游 泳池等需要测量余氯浓度的场所。 测 量 原 理 H7685型余氯电极是一种隔膜式极谱(clark)型传感器,由阴极、阳极、电解液及阴极上覆盖的一层气透性薄膜构成。被测液中余氯通过隔膜扩散至阴极上,阴极与阳极间适当的极化电压可在阴极上将余氯还原,这些化学反应产生与所测量溶液中余氯成正比的电流。 特 点: ★ 反应灵敏,准确度高,稳定性好 ★ 操作简便,维护量小 ★ 适用于各种介质,膜不易损坏、抗污染 响应时间:90%﹤2min(室温),95%﹤5min(室温)温度范围:测量时2~45℃最小流速:200~250ml/min,流通式流量不能小于30L/hpH范围:4~8.2pH耐压范围:0~1bar温度补偿:热敏电阻阻值由用户定制电极电缆:3m高阻抗低噪音屏蔽电缆线电极尺寸:直径20mm,长度70mm □ DC 24V 输出形式:□ 脉冲:脉冲信号□ 电流:4~20mA □ 电压:0~2.5V □ 电压:0~5V □ 电压:1~5V □ RS232 □ RS4854.响应时间:≤30秒(99%)5.内阻:约350Ω6.稳定性:±2%7.余弦响应:≤±5%(太阳高度角10°时)8.温度特性:±2%(-20℃~+40℃)9.非线性:±2%10.重量:2.5kg
  • 辐射监测仪配件
    辐射监测仪配件是全球领先仪器, 它采用欧洲CERN的混合像元探测器制造,具有优异的辐射监测灵敏度和超低的噪音。 辐射监测仪配件可以通过计算机远程控制,也可使用WIFI远程控制,能够识别单个粒子及其能量,可用于射线(阿尔法,贝塔,伽马)的监测,成像和追踪,也可用于X射线成像和中子成像。 辐射监测仪配件特色: 100M WIFI 或Internet连接能力 可以通过智能手机或计算机控制 SD卡存储数据 单个网线即可供电 选配的电池可提供4小时工作保障 辐射监测仪配件应用: 识别单个粒子及其能量, 射线(阿尔法,贝塔,伽马)的监测, 射线成像和追踪, X射线成像和中子成像 辐射监测仪配件参数: 图像分辨率:256x256像素 像素大小:55x55 um 传感器大小: 14.1x14.1mm 采用速度:2fps (WIFI), 15fps (网线) 数据连接:wifi 或网线 软件: 提供配套专业软件 供电:5V 或12-50V 功耗: 5W 尺寸: 97x65x35mm 重量:275g
  • FH 40G系列便携式多功能辐射巡测仪
    FH 40G系列便携式多功能辐射巡测仪 FH 40G 系列便携式辐射测量仪有多种不同用途的&alpha ,&beta ,&gamma ,X与中子的综合测量功能,结合种类齐全的外部智能化探头和功能强大的操作软件,满足各领域的最高要求,得到了广泛应用。 特色技术: - 天然本底扣除NBR专利技术 - 先进的数字化滤波ADF技术 - 低功耗技术 广泛的应用 - 探测隐蔽的辐射源 - 探测隐蔽的违禁品 - 个人辐射防护,救援服务防护 - 保健物理及核医学等防护测量 - 环境测量;工作场所监测;公共设施监测 - 运输货物监测 - 固定式长期监测或移动式测量 - 运用NBR技术,实线在变化的天然本底下对人工&gamma 的高灵敏度测量 - 在混合辐射区域同时测量中子和&gamma - 车载&gamma 监测系统 - 实验测量网络 服务热线: 8008105118(免费)/4006505118(支持手机用户) 主要特点: 仪器特点: - 可连接多种外部探头 - 自动识别和配置所连接的探测器,并自动显示该探头探测的辐射类型 - 剂量和剂量率警报连续可调 - 测量结果以数字方式显示,自动绘制30年后的变化条形图 - 剂量率报警时,显示屏亮并伴有脉冲提示,脉冲声信号频率对应于剂量率变化 - 外部探测器独立报警,电池低电量报警 - 显示上次操作的剂量率最大值和平均值 - 存储累积剂量,每次关机后的数值仍保存在仪器内,直到手动复位 - 计数模式可选时间模式,适合测量低水平辐射 - 内置存储器可存储256个数据 - 可通过手动按键或设置时间间隔来选择存储方式 - 与计算机通过红外串口连接 - 在线图形数据显示和存储,可以通过程序读出内部缓存数据 技术参数: FH 40G : 10nSv/h-1Sv/h FH 40G-L: 适用于中低剂量率范围(达到100mSv/h) FH 40G-X: 显示装置,无内置计数器 FH 40TG:长杆辐射测量仪 FH 40LAB-1:用于&alpha ,&beta 污染的快速测量 FH 40D: 可在0-90度调节测量方向,是海关和警方缉私工作有力的工具 外接探测器: - &gamma 剂量率探测器 FHZ 632L 该探测器在环境辐射水平和最大100mSv/h范围之间的剂量率的测量,它有一个附加的伸缩杆(1700mm&mdash 3000mm)和伸缩杆(1000mm&mdash 4000mm)FH40GT用于很难探测到的地方。 FHZ 612 该&gamma 剂量率探头具有极宽的量程,即10nSv/h到10Sv/h,它有两个GM管,当剂量率大于8mSv/h时将自动转到高剂量探测器进行测量。 该探测器也适用于伸缩杆。 FHT 672E-10 &gamma 剂量率探测器FHT 672E-10具有极高灵敏度,尤其适用于探测隐藏的辐射源,并且是测量环境剂量当量率H*(10)。FHT 402 该探测器为电离室探头,它可测量低能量&gamma 和X线降至少于10KeV以及&beta 辐射。 FHZ 312,FHZ 302 水下探测器FHZ 312和FHZ 302用于测量最大水深20米的&gamma 辐射,FHZ 312剂量率达100Sv/h,FHZ 302剂量率达1Sv/h。 该探头可配置20m防水电缆 - 中子探测器FHT 752 和FHT 752H - 追踪探测器 NBR探测器FHT 672E 该探测器为高灵敏度的闪烁体探头,ADF算法以及NBR技术,使得它能在天然与人工辐射之间进行迅速的识别。 天然辐射用绿色灯表示,人工辐射由红色灯指示灯表示。 当测量值超过设置的限值(例如找到人工辐射源),那么&ldquo &gamma &rdquo 符号和&ldquo 喇叭&rdquo 符号都会显示在FH40G显示屏上,另外,还有警告信号声。 FHZ 512、FHZ 502、 FHZ 503追踪探测器 这些探测器用于寻找&gamma 辐射源的位置。 FHZ 502为2"× 2"大的碘化钠探测器,具有极高的灵敏度,更灵敏的探测器为FHZ 503、FHZ 512探测器,它是3"× 3"的碘化钠探头。 FHZ512可配置伸缩装置用于测量很难探测到的位置。 中子追踪探测器FHT 752E、FHT 752EH、FHT 752S、FHT 752SH 这些探测器用于探测中子辐射源的位置,-H型是用3He管,它以极好的灵敏度用于中子测量,但它对&gamma 辐射又有较高的干扰。 -S型非常轻巧,它只有一个很小的7mm的慢化剂,它也适用于伸缩装置42540/55和51。 -E型有一个很大的慢化剂,同时较之-S型它更灵敏。 - 污染探测器 &alpha 、&beta 、&gamma 探测器FHZ 732 FHZ 732用于综合测量。探测器用于由&alpha 、&beta 、&gamma 辐射造成表面污染的测量。 利用其正比计数管和脉冲幅度识别,它可分离出&alpha 、&beta 、&gamma 污染。 &alpha 、&beta 、&gamma 探测器FHZ 732GM 这一个性价比合理的探测器,它具有与FHZ 732同样的用途。 它使用GM管进行测量,但不能在&alpha 、&beta 和/或&gamma 之间区别。 &alpha 、&beta 探测器FHZ 742 由于FHZ 742具有大表面以及&alpha 和&beta 辐射之间的识别能力,所以它尤其适用于检查表面污染。

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  • 黑体辐射源原理及选型
    所有物体都会在一定波长范围内发射电磁辐射。入射到物体上的辐射会被部分吸收和部分反射。在热力学平衡下,物体吸收辐射的速率与其发射辐射的速率相同。因此,良好的辐射吸收器(任何吸收辐射的物体)也是很好的发射器。完美的吸收体可以吸收所有入射在其上的电磁辐射;这样的物体被称为黑体。图1 宇宙微波背景辐射(最自然界中完美的黑体)黑体在热力学中是一个理想化的物体,它能够吸收外来的全部电磁辐射,并且不会有任何的反射与透射。随着温度上升,黑体所辐射出来的电磁波与光线则称做黑体辐射。图2 黑体辐射强度与发射辐射波长的关系黑体辐射是理想黑体在热平衡状态下发出的辐射,它的强度和分布特征只依赖于温度决定,而不是由物体的形状或成分决定。在日常观察中,大多数情况下观测目标的温度不够高,无法发出可见光波长的辐射。在低温下,人眼无法感知红外波段的辐射。因此,红外热像仪利用辐射温度感知的原理,通过探测红外辐射来判断物体表面的温度。红外热像仪通过红外探测器结合光学系统,将红外辐射的空间分布映射到探测器上,并将其转化为电压信号,进而形成辐射分布的图像。通过对标准辐射源的标定,建立温度与电压之间的关系,从而实现对物体表面温度的测量。黑体作为标准辐射源,通过控制黑体光源的温度来模拟物体的辐射特征进行研究,对红外测温仪、热像仪和其他各类红外探测器响应进行标定校准。其本身的性能决定了红外成像系统的量化程度,高性能的黑体可以决定红外成像系统的应用广度和深度,可以标定高灵敏度的红外成像系统,进而大大提高系统的探测性能。上海明策电子科技结合超14年的行业经验,致力于为中国广大客户提供输出稳定、高发射率、温度控制精确、抗电磁干扰能力强的黑体辐射源,可用于高温系统、热成像系统、热流量测量系统、光谱分析系统中对温标刻度的调整和校准、红外目标模拟系统等诸多场景。腔式高温黑体推荐系列⭐ 明星产品:M390高温黑体MIKRON黑体,美国制造,可溯源到美国NIST标准,符合ANSI/NCSL Z540-1-1994。在较短的加热时间内达到高温。多种型号覆盖300至3000℃,其有效发射率为1.0(0.65至1.8微米波段下)。⭐ 相关型号推荐:M390,M335,M330等MIKRON中温黑体系列推荐⭐ 明星产品:M300中温黑体Mikron M300黑体炉具有高发射率的中温黑体辐射源,可独立于波长进行校准。温度范围200 ... 1150°C。高标准,精密的黑体辐射源,采用独特的均匀加热球形腔体,可实现0.998或更高的接近理想的发射率。⭐ 中温相关型号推荐:M300,M305,M360等MIKRON低温黑体系列推荐⭐ 明星产品:M310-HT低温黑体M310-HT是一款便携式黑体辐射源,采用数字指示温度控制器,可设置为环境温度+ 5°C至450°C(+9至842°F)之间的任何温度。黑体发射器中嵌入了精密RTD温度传感器,可提供高精度和高重复性。⭐ 低温相关型号推荐:M310-HT,M315-HT,M340等*以上型号部分展示!
  • 解读核辐射检测仪原理,是否“智商税”?
    8月24日,日本政府不顾国内外反对,福岛第一核电站启动核污染水排海,并计划排放30年。该消息发布后,引起我国出现盲目“抢盐”的恐慌现象,并导致核辐射检测仪在线上平台火爆销售,甚至被抢购一空。许多专家表示,我们无需过度恐慌,理性关注即可,也有人支持购置核辐射检测仪来保证身体安全,那么作为大众居民,我们是否必要购置核辐射检测仪?其原理是什么?核辐射检测仪到底是不是“智商税”?且听本网来揭秘。核辐射检测仪的原理核辐射检测仪是通过探测放射性物质的衰变过程来进行工作的。放射性物质会不断地释放出α粒子、β粒子、γ射线等辐射,这些辐射会与检测器中的物质相互作用,产生电离效应。在这个过程中,检测器中的物质会失去一部分电荷,导致检测器中的电荷量发生变化,从而产生电信号。核辐射检测仪通常采用闪烁晶体作为探测器,闪烁晶体是一种能够吸收射线并转化为可见光的物质。当放射性物质释放出的射线进入闪烁晶体时,晶体中的原子或分子会吸收这些射线,并把它们转化为可见光。这个过程被称为光致发光。然后,光被收集到光电倍增管中,并转化为电信号。这些电信号会被放大和整形,以便后续的信号处理和测量。除了闪烁晶体,核辐射检测仪还可以使用其他类型的探测器,如半导体探测器、液体闪烁计数器等。半导体探测器的工作原理与闪烁晶体类似,都是基于放射性物质的衰变过程,通过探测器中的物质与辐射相互作用产生电离效应,从而检测辐射的强度和类型。而液体闪烁计数器则是一种将闪烁剂和光电倍增管结合在一起的探测器,它能够测量β粒子和γ射线。总之,核辐射检测仪是基于放射性物质的衰变过程进行工作的,通过探测器中的物质与辐射相互作用产生电离效应,从而检测辐射的强度和类型。闪烁晶体和光电倍增管是核辐射检测仪中非常重要的部件,其性能直接影响核辐射检测的准确性和稳定性。随着科学技术的发展,核辐射检测仪的材料和性能将不断得到改进和完善,为保障人类安全和环境健康做出更加重要的贡献。核辐射检测仪的应用场景辐射检测仪的应用场景广泛,主要包括以下场景:1.核物理实验室、科研单位放射性实验室等会产生放射性物质的单位,主要用于日常放射性物质剂量检测,以便及时处理。2.用于海关和边境巡逻等,防止犯罪分子取放射性材料及放射性物质袭击的应急响应。3.环保部门、钢铁石材检测、矿山或金属检测公司等,用于监测放射源。4.医疗、工业等领域的X射线仪器的X射线辐射强度。5.其他检测放射性物质需要。综上所述,辐射检测仪的应用场景非常广泛,应用于各大领域。我们需要购买核辐射检测仪吗?最近的央视报道中,华南理工大学环境与能源学院教授张永清表示:“普通百姓购买放射性检测仪必要性不强。因为放射性测量过程中,只有一个仪器还是不够的,还要有相应适合的方法,不同的核素有不同的方法来进行测量,而且不同的样品有不同的前处理方法。如果说一般普通老百姓只是买一个仪器来测,他们还不具备专业的方法。”市面上价格较低的核辐射检测仪往往精度低,难以真正检测出放射性物质,而较为专业的核辐射检测仪价格昂贵,且需要专业知识和技能才能正确使用和维护才能合理使用。其次,普通人在日常生活中接触到的辐射量通常是非常低的,不需要过于担心辐射对健康的影响。而且,即使周围存在一些放射性物质,核辐射检测仪也并不能保证绝对的安全。因此,建议普通人不要盲目购买核辐射检测仪,更不需要过度恐慌,如果确实需要检测辐射水平,可以寻求专业的检测机构或者政府部门进行检测。
  • 多项国际标准发布!涉及测量辐射、船舶电磁等
    ISO发布关于第三方支付安全新标随着支付趋势从现金转向在线金融交易,诸如PayPal等第三方支付(TPP)服务商的使用将越来越多。虽然这种支付方式便捷,但其使用量的增加不可避免地会带来更大的安全风险。为促进技术的安全发展,ISO最近刚刚发布了一项提供 TPP 服务的信息系统新标准。TPP提供商是一种可以在没有商家账户的情况下接受在线支付。但由于中间商的存在,这种处理付款的方式增加了欺诈风险,所以不一定安全。ISO 23195《第三方支付服务信息系统的安全目标》,提供了一个全球一致的术语和定义清单,2个逻辑结构模型和一个安全目标清单。为确保最大限度的相关性,该标准中的逻辑结构模型、资产、威胁和安全目标都基于现实实践。认识到TPP服务商正在不断设法减少支付欺诈的风险,这一标准是对现有措施的坚实补充。ISO 23195是由ISO/TC 68“金融服务”技术委员会的ISO SC 2金融服务与安全分技术委员会制定。ISO/TC 68/SC 2的秘书处工作是由ISO的英国成员BSI承担。ISO发布第一项无障碍旅游国际标准对于全世界10亿多残障人士来说,旅游是件难事。认识到消除旅游业中不必要的障碍十分重要,因此ISO发布了一项新标准,以帮助每个人享受无障碍旅游。发布的标准:ISO 21902《旅游业和相关服务--无障碍旅游--要求与建议》提出了让所有人都能平等获得良好的旅游体验要求和指南,无论年龄大小或活动能力如何,包括有肢体障碍或有特定访问要求的人,比如残疾人和老年人。玛丽娜迪奥塔列维(Marina Diotallevi)是世界旅游组织(UNWTO)的成员,也是制定这项标准的专家工作组召集人。她认为:“各国对于构建无障碍的旅游设施与服务没有一致且明确的规范,而这种状态会继续增加旅游的障碍。这些障碍常常是因为行业内缺乏相关知识与培训造成的,这也意味着善意的努力被白白浪费了。现在各国之间,甚至同一个国家的民族之间,都有不同的现行标准。旅游业急需规范如何正确应用无障碍旅游相关标准。”耶稣埃尔南德斯(Jesús Hernández)是ISO 21902项目负责人、ONCE基金会普遍无障碍与创新部主任。他补充道:“有的国家根本没有适用的标准,因此旅游业供应商没有指南,不知如何调整旅游设施与产品,以满足每个人需求。ISO 21902是第一项旨在填补这一关键空白的国际标准,从而提高整个旅游价值链的无障碍设施。”新的标准旨在满足从事旅游业及接触旅游业的每个人的需求,这一群体包括国家旅游局、市政府、负责基建政策的公共部门,以及发展与立法/规范体系。同时,还将惠及所有旅游相关业务,比如旅游公司/旅行社、交通公司、住宿设施、医院、餐饮,以及建筑师、信息与通信技术开发者等相关支持方,当然还有游客们。ISO 21902是由ISO/TC 228“旅游及相关服务”技术委员会制定,其秘书处是由ISO的西班牙成员--西班牙标准化协会(UNE)承担。IEC发布关于测量辐射标准使用锗探测器测量辐射水平的例子有:测定土壤样品中的放射性污染物、确保医疗放射治疗的剂量正确、侦测非法贩运放射性材料以及保护核材料。为保障这些探测器性能,IEC发布了新版IEC 61452《核仪器——伽马射线放射性核素活度或放射率的测量——锗基光谱仪的校准和使用》。该项标准规定了校准和使用锗基光谱仪的方法。锗基光谱仪可以测量光子能量和发射率,并根据测量结果计算放射性核素活度。该标准让锗半导体探测器的常规校准和使用设定基础成为可能。该标准提供了统一的方法,以评估锗半导体探测器的性能特征,从而提高了仪器系统的质量和准确度。一、认识锗基光谱仪伽马射线光谱仪由锗探测器及其液氮或机械冷冻低温恒温器和前置放大器组成,与模拟或数字电子模块有关,包括探测器偏置和信号处理(放大、多通道转换和存储)以及数据读出装置。此外,探测器周围一般有辐射屏蔽,以尽量减少背景辐射可能造成的影响。锗晶体中光子(X射线和γ射线)相互作用,将能量传递给电子。通过产生电子-空穴对,电子的能量被释放。汇集电子和空穴,可产生脉冲,其振幅与锗晶体有效体积中沉积的能量成正比。这些脉冲被放大、整形和分类,根据脉冲高度直方图,显示出探测器吸收的光子数量。光子数量是能量的函数。收集足够多的脉冲后,直方图会显示有一个或多个峰值的频谱,峰值对应的是将自身全部能量转移到探测器的光子。排放率的测量用于确定给定样品中放射性核素的活度。二、IEC 61452的范围为确保锗基光谱仪的正常运作和校准,IEC 61452规定了以下内容:性能测试,以确保光谱仪在可行范围内运转脉冲堆积的测量和校正方法进行测试,以确定符合相加的大致范围检查探测器中,由级联伽马射线的真符合相加造成的大误差的光谱分析结果的技术该标准还提出了建立放射性核素识别、衰变校正和将伽马射线辐射率转换为衰变率数据库的建议。该标准的上一个版本发布于1995年。IEC发布关于船舶电磁新标准的第一版IEC(国际电工委员会)即将发布旨在保护非金属船体免受电磁(EM)干扰的重要标准第一版,该文件旨在满足IMO resolution A.813(19)决议的要求。IEC 62742 ED1提供了关于如何在非金属材料(包括玻璃纤维等各种复合材料)船体的船舶上实现电磁兼容(EMC)的指南。该项标准也可以用于具有金属船体但装备非金属上层结构或部件的混合船。它是对IEC 60533的重要补充,IEC 60533规定了对金属船体的要求。简基斯范德文(Jan-Kees van der Ven)负责IEC/TC18船舶电磁标准化技术委员会工作,他解释说,“随着越来越多的船主选择更轻的船只,复合材料制造的船体正变得越来越普遍。然而,与金属不同,常规的复合材料不能保护电子设备免受电磁干扰。IEC 62742建立了不同的方法来保护基本设备,例如无线电设备的传输电缆,这是船舶上的关键电气设备。再比如,屏蔽式电缆是一种选择,并且为此制定了标准计划”。由于屏蔽物可以容纳和转移电磁能量,屏蔽式电缆辐射的电磁能量更少。屏蔽物可以采用铝箔,也可以采用缠绕在电缆布线上的铜编织的形式。

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