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矿石放射性伽马检测仪
仪器信息网矿石放射性伽马检测仪专题为您提供2024年最新矿石放射性伽马检测仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括矿石放射性伽马检测仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的矿石放射性伽马检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矿石放射性伽马检测仪相关的耗材配件、试剂标物,还有矿石放射性伽马检测仪相关的最新资讯、资料,以及矿石放射性伽马检测仪相关的解决方案。
矿石放射性伽马检测仪相关的方案
食品与水放射性快速检测解决方案
伴随2023年8月24日本福岛核污水大海排放事件的发生,公众对海产品及水中放射性安全问题广泛关注。申贝科学仪器依据国家相关标准文件,充分调动公司相关资源,快速推出符合公众领域的辐射快速检测解决方案,满足公众对生活中食品和水放射性安全检测的迫切需要。
食品放射性检测应急响应解决方案
历时六年,福岛核电站问题再次引发热议,第一核电站二号机核反应堆容器内的一些区域的估测核辐射量再创新高,引起民众恐慌。该次核电站事故引发的核泄漏已对日本部分区域食品造成了放射性污染,对整个北半球也造成了全面影响。
食品放射性检测应急响应解决方案
历时六年,福岛核电站问题再次引发热议,第一核电站二号机核反应堆容器内的一些区域的估测核辐射量再创新高,引起民众恐慌。该次核电站事故引发的核泄漏已对日本部分区域食品造成了放射性污染,对整个北半球也造成了全面影响。
水中放射性元素钍的测定-紫外可见分光光度法
相关背景:今年环境保护部印发的《核与辐射安全监督管理2013年项目计划》中,钍是必检的放射性元素之一,各省、市、县的辐射环境监测站或环境保护监测站都需要对当地的国控点水样进行钍含量的检测。钍是一种天然放射性元素,海洋藻类、鱼类都有蓄积作用,影响哺乳动物的骨骼发育,一旦食用这些水生动植物以及饮用水中钍含量超标,对人体危害很大,它既有化学毒性,又有辐射损伤,辐射出的放射线会影响人的血相变化、引起致癌以及遗传效应等危害。钍污染主要来源于含钍矿山及钍和稀土工业废水。
解决方案 | 食品中放射性物质锶-90的测定
目前食品中放射性物质锶-90的测定可依据GB14883.3—2016《食品安全国家标准 食品中放射性物质锶-89和锶-90的测定》或HJ815-2016《水和生物样品灰中锶-90的放射化学分析方法》,标准中共有3种方法可以测定锶-90:第一法:二-(2-乙基己基)磷酸萃取法(即液液萃取法)第二法:离子交换法(即为固相萃取法)第三法:发烟硝酸法。实验过程步骤较繁琐,耗费时间长。莱伯泰科结合多年的实际应用经验,开发了自动化前处理设备,可以大大缩短样品处理时间,消解过程和萃取分离过程实现了自动化操作,减少了样品前处理的时间成本和人工成本。
赛默飞世尔分子光谱:水中放射性元素钍的测定-紫外可见分光光度法
相关背景:今年环境保护部印发的《核与辐射安全监督管理2013年项目计划》中,钍是必检的放射性元素之一,各省、市、县的辐射环境监测站或环境保护监测站都需要对当地的国控点水样进行钍含量的检测。钍是一种天然放射性元素,海洋藻类、鱼类都有蓄积作用,影响哺乳动物的骨骼发育,一旦食用这些水生动植物以及饮用水中钍含量超标,对人体危害很大,它既有化学毒性,又有辐射损伤,辐射出的放射线会影响人的血相变化、引起致癌以及遗传效应等危害。钍污染主要来源于含钍矿山及钍和稀土工业废水。
紫外可见分光光度法测定水中放射性元素钍
紫外可见分光光度法测定水中放射性元素钍 摘要:今年环境保护部印发的《核与辐射安全监督管理2013年项目计划》中,钍是必检的放射性元素之一,各省、市、县的辐射环境监测站或环境保护监测站都需要对当地的国控点水样进行钍含量的检测。
水质 总α β 放射性的测定
α β 放射性测量因涉及民用饮用水、食品的核安全事宜,随着国家对核安全的重视以及管理越来越规范,国家会逐渐规范核仪器设备供应商, 中核控制系统工程有限公司具备《辐射安全许可证》、国家核安全局颁发的有效期内的《中华人民共和国民用核安全设备制造许可证》和《中华人民共和国民用核安全设备设计许可证》证件。该设备具有专门测量水、生物、气体、环境样品测量的操作设置,可以在应急事故中针对全样品进行测量。
放射性污水处理方案 - 絮凝剂的稳定性分析
各种活动都会产生含有不同放射性和毒性水平的裂变产物的放射性废水。特别是,137Cs和90Sr离子是乏燃料流出物中的主要问题,一旦进入环境,它们在整个生态系统中的高流动性会导致生物体吸收它们,最终进入人类饮食并引起严重的健康影响。因此,从废物溶液中有效去除这些离子对于核废物管理和辐射防护策略至关重要。化学(共)沉淀是一种非常常见的放射性废水处理技术,因为它具有应用灵活性、成本效率以及对大量含高盐浓度水的有效性。化学沉淀的关键问题之一是形成胶体和非常细小的沉淀物,这导致沉降速度缓慢并增加脱水的工作量和成本。这个问题使得固体沉淀物与液相的分离变得非常困难,并且通常需要额外的集成技术,例如膜过滤或离心。因此,形成具有合适沉淀的致密颗粒对于简单有效的固液分离非常重要。因此,在本研究中,我们研究了吸附和共沉淀相结合的方法来生产用于强化固液脱水的组合混凝剂。利用已证实的Cs+对斜发沸石的吸附亲和力以及BaSO4有利于Sr2+快速沉淀的晶体结构,在二次BaSO4沉淀中添加细斜发沸石粉末生成聚集体,并同时促进 Cs+/Sr2+扩大结构以实现快速分离。合成的组合颗粒得到了充分的表征,可以深入了解其结构和组成。此外,还从Cs+和Sr2+离子在同一溶液中的吸附速率和条件方面研究了斜发沸石的吸附动力学。此外,然后使用离心力和重力测量悬浮液的物理分离程度的分析沉降速率和分布。最后,通过分析压缩屈服应力来研究悬浮液是否易于固结。
使用Empore™锶膜片快速富集水样中的放射性锶元素
Empore™锶膜片使用分子识别技术快速选择性分离和富集放射性锶元素,为传统放射化学样品制备方法-湿化学或固相萃取法提供了有效替代方案。Empore™锶膜片采用专有工艺将镭选择性吸附剂颗粒结合到惰性PTFE基质中,形成机械性能稳定的特有Empore固相萃取盘。膜片形式为吸附剂和样品接触提供了较大的表面积,提高了分离效率。
临床前研究尿样中放射性标记药物代谢物的分离与纯化
鉴定新药候选药物代谢产物是药物开发过程的一项基本工作。在早期药物研究与优化中发挥着重要作用,由此找到具有更好药代动力学和预计特性的候选药物。药物开发后期,鉴定实验动物和再后来鉴定人体的药物代谢产物,是法规要求的安全性实验。在药物开发中,药物代谢研究通常是用放射性标记的候选药物完成的,所以很容易用放射化学检测鉴定相关代谢产物。代谢物通常是以低浓度存在于非常复杂的基质中,如尿、胆汁、血浆,要用核磁共振(NMR)波谱等技术对代谢物进行准确鉴定,就必须先对其进行分离纯化。
新的聚乙二醇类气相色谱柱的工业应用——非放射性批量传递标记物
市场对高灵敏度、高重现性且可靠的活性分析物分析法的需求日益增长,因此,对气相色谱的柱技术要求也越来越高。活性分析物之所以难以分析,是因为可能被气相色谱流路中的活性位点所吸附。安捷伦科技最近推出了一款 Agilent J&W DB-WAX 超高惰性气相色谱柱。这种惰性极高的毛细管柱涂覆了一层创新型聚乙二醇 (PEG) 固定相。本应用简报展示了该固定相在分析含极性官能团的化合物时出色的惰性。结果表明该色谱柱适用于多种棘手的工业应用。非放射性批量传递标记物可作为独特的产品标记物添加到产品中,用于防伪和产品鉴别。上述化合物可添加至复杂基质中,用于评估样品完整性以及进行来源鉴定。通常来说,这些化合物都带官能团,由于分析物会与流路表面发生相互作用,从而使分析具有挑战性。图 7 所示为丁基苯基醚、苯二甲醚和三甲氧基苯的分离结果。这些化合物常作为石油烃以及其他燃料和石油的标记物。DB-WAX 超高惰性气相色谱柱能全部分离出三种化合物,峰形尖锐且对称。三次重复进样的保留时间和峰形一致,如丁基苯基醚插图所示,这表明 DB-WAX 超高惰性色谱柱具有稳定性和惰性。
艾克手持光谱仪检测分析矿石中的元素含量
克手持式矿石分析仪采用的是XRF(X射线荧光)光谱分析技术。实现快速、准确、无损的铁矿石含量检测的便携式分析仪器。传统的实验室测试通常需要采样,不但费时费力、成本昂贵,并可能造成一定的破坏性。相比传统的实验室测试方法,手持光谱仪不仅更加便捷,能够在数秒钟内准确地分析出铁矿石中所含的各种成分和含量,实时检测铁矿石中的各种元素,包括铁、锰、铬、钒、钨、铅等元素,大大提高了企业的工作效率和生产力。
手持式光谱仪检测矿石成分有什么优势
手持式XRF荧光光谱矿石分析仪是一种利用X射线荧光技术进行矿石成分分析的仪器,具有非破坏性、快速、多元素同时测定、应用范围广、易于操作和维护、可移动性强、自动化程度高、环保节能和可靠性高等优点。
科迈斯XRF在矿石检测中的应用
矿石的检测一直是矿产领域中至关重要的环节,地质学家需要快速高效地识别金、银、铁、铜、铝、铀和稀土元素的伴生矿,以及系列矿床类型,包括斑岩、金伯利岩、剪把脉、矽卡岩等。科迈斯手持式矿石分析仪能够现场对铁矿石进行勘探与检测,成为了一些矿冶金企业、地质信息管理局、高校实验室的优先选择。
浪声手持式矿石分析仪快速检测稀土元素Co
浪声手持式矿石分析仪原装配置的50KV微型X射线管,可以用来激发包括Co等元素的荧光,通过这些元素的浓度(尤其是Y),就可以推断包含Y的主矿物的重稀土元素的含量,并对稀土矿进行智能分组。同时矿石分析仪本身可以分析自SI到U的所有元素含量,从而满足大部分矿业的的需求。
浪声手持式矿石分析仪快速检测稀土元素Sn
浪声手持式矿石分析仪原装配置的50KV微型X射线管,可以用来激发包括La, Ce, Pr,Nd,Th,Y等稀土元素的荧光,通过这些元素的浓度(尤其是Y),就可以推断包含Y的主矿物的重稀土元素的含量,并对稀土矿进行智能分组。同时矿石分析仪本身可以分析自SI到U的所有元素含量,从而满足大部分矿业的的需求。
浪声手持式矿石分析仪快速检测稀土元素
浪声手持式矿石分析仪原装配置的50KV微型X射线管,可以用来激发包括La, Ce, Pr,Nd,Th,Y等稀土元素的荧光,通过这些元素的浓度(尤其是Y),就可以推断包含Y的主矿物的重稀土元素的含量,并对稀土矿进行智能分组。同时矿石分析仪本身可以分析自SI到U的所有元素含量,从而满足大部分矿业的的需求。
浪声手持式矿石分析仪快速检测稀土元素Ni
浪声手持式矿石分析仪原装配置的50KV微型X射线管,可以用来激发包括Ni等元素的荧光,通过这些元素的浓度(尤其是Y),就可以推断包含Y的主矿物的重稀土元素的含量,并对稀土矿进行智能分组。同时矿石分析仪本身可以分析自SI到U的所有元素含量,从而满足大部分矿业的的需求。
浪声手持式矿石分析仪快速检测稀土元素Sb
浪声手持式矿石分析仪原装配置的50KV微型X射线管,可以用来激发包括Sb等元素的荧光,通过这些元素的浓度(尤其是Y),就可以推断包含Y的主矿物的重稀土元素的含量,并对稀土矿进行智能分组。同时矿石分析仪本身可以分析自SI到U的所有元素含量,从而满足大部分矿业的的需求。
应用S8 TIGER型X射线荧光光谱仪分析镍矿石中主次成分的含量
应用S8 TIGER型X射线荧光光谱仪分析镍矿石中主次成分的含量
浪声手持式矿石分析仪快速检测稀土元素Mn
浪声手持式矿石分析仪原装配置的50KV微型X射线管,可以用来激发包括Mn等稀土元素的荧光,通过这些元素的浓度(尤其是Y),就可以推断包含Y的主矿物的重稀土元素的含量,并对稀土矿进行智能分组。同时矿石分析仪本身可以分析自SI到U的所有元素含量,从而满足大部分矿业的的需求。
浪声手持式矿石分析仪快速检测稀土元素Zr
浪声手持式矿石分析仪原装配置的50KV微型X射线管,可以用来激发包括Zr等稀土元素的荧光,通过这些元素的浓度(尤其是Y),就可以推断包含Y的主矿物的重稀土元素的含量,并对稀土矿进行智能分组。同时矿石分析仪本身可以分析自SI到U的所有元素含量,从而满足大部分矿业的的需求。
浪声手持式矿石分析仪快速检测稀土元素Ti
浪声手持式矿石分析仪原装配置的50KV微型X射线管,可以用来激发包括Ti等稀土元素的荧光,通过这些元素的浓度(尤其是Y),就可以推断包含Y的主矿物的重稀土元素的含量,并对稀土矿进行智能分组。同时矿石分析仪本身可以分析自SI到U的所有元素含量,从而满足大部分矿业的的需求。
浪声手持式矿石分析仪快速检测稀土元素Zn
浪声手持式矿石分析仪原装配置的50KV微型X射线管,可以用来激发包括La, Ce, Pr,Nd,Th,Y等稀土元素的荧光,通过这些元素的浓度(尤其是Y),就可以推断包含Y的主矿物的重稀土元素的含量,并对稀土矿进行智能分组。同时矿石分析仪本身可以分析自SI到U的所有元素含量,从而满足大部分矿业的的需求。
浪声手持式矿石分析仪快速检测稀土元素W
浪声手持式矿石分析仪原装配置的50KV微型X射线管,可以用来激发包括La, Ce, Pr,Nd,Th,Y等稀土元素的荧光,通过这些元素的浓度(尤其是Y),就可以推断包含Y的主矿物的重稀土元素的含量,并对稀土矿进行智能分组。同时矿石分析仪本身可以分析自SI到U的所有元素含量,从而满足大部分矿业的的需求。
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
试样在650℃烧制、王水溶解、泡塑振荡吸附、硫脲解脱,用电感耦合等离子体发射光谱法测定矿石中的金量,克服了原子吸收光谱法对低含量金测定稳定性和精密度差、对高含量金测定分取误差大和返工率高等不足,缩短了分析时间 。 方法经标准物质分析验证,结果与标准值相符。 对二级标准物质测定的方法精密度(RSD,n = 12)为6.45% 。方法检出限为0.138 μ g/g, 线性范围宽 ,适用于矿石中0.2 μ g/g以上金的测定。
矿石元素全含量检测-HS XRF
目前矿石中主量元素及微量元素的测定通常采用化学滴定、AA、ICP、ICP-MS等多种分析方法,操作过程繁琐,耗时耗力。单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪与快速基本参数法连用可以改变现状,针对各类矿石样品,同步分析其主量以及杂质元素含量,无需消解样品、检测速度快,为矿产开发与冶炼企业带来新的分析方法。
主要放射性物探方法在砂岩型铀矿勘查中的应用分析
铀是重要的核燃料,铀资源是核能可持续发展的重要保障。20世纪90年代以来,可地浸砂岩型铀矿由于其采购成本低、对环境污染小成为我国铀矿勘查的主攻目标类型,主要包括古河道型、区域曾间氧化带型和潜水层间氧化带型3种。
奥斯恩辐射在线监测系统实时监测放射场所辐射探测器应用解决方案
辐射具有较强穿透力的有害性辐射,能够轻易穿透人体,但同时也可以损伤人类的身体组织,慢性和急性辐射都会给人的肌体带来伤害,不仅会影响内分泌,甚至可能诱发遗传不稳定性。同时,辐射也会对环境造成一定程度的污染和破坏,影响生物循环体系,已经发生的核泄漏事故对空气造成了严重的污染,放射性物质对植物、生物、土壤都会造成不良的影响,核科学技术研究和公共安全(应急)都对辐射探测技术提出了更高的要求,辐射探测器成为不可缺少的探测设备。
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