盖革计数器

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盖革计数器相关的厂商

  • 上海盖球GEQ阀门有限公司(Without its shortcomings valve 没有缺点的阀门!)创建于2009年.在不断引进技术.实现国产化的发展道路上积累了丰富的技术经验与管理经验。主打产品有:球阀 闸阀 蝶阀 截止阀 止回阀 电站阀门 空调系统阀门等。主要应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电厂、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业等。公司在员工中倡导,”以零缺陷产品为我们对质量的终目标”, “客户满意就是我们的追求”。如今盖球阀门产品正高效、安全的使用于全国众多钢厂,电厂、石油化工及污水处理厂中。盖球阀门本着:坚持创新、稳健经营、恒久专著的经营理念,为服务社会,而......
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  • 400-860-5168转3844
    上海曼戈斐光学技术有限公司(Megphy)是一家专业从事高端光学测量仪器代理的公司。代理品牌主要有美国OPTEK、德国NanoFocus激光共聚焦显微镜、法国CSI原子力显微镜等,产品涵盖共聚焦显微镜、三维表面测量仪、全自动影像测量仪、光学显微镜等。公司由具备多年专业化水准,熟悉行业应用并具备创业精神的技术人员,营销人员组成,致力于为用户提供最高效、最合适的解决方案以及优质的售前、售中和售后的全程服务,包括免费的产品检测、专业的产品咨询、免费装机调试及培训、售后免费的维护保养及一年免费保修服务,至今赢得了众多知名企业的信赖和支持! NanoFocus 的产品,服务和革新技术全面面向客户制程。从咨询,试生产到技术服务,我们提供始终如一的支持。客户可以完全信赖我们的技术经验和高标准质量。作为客户发展伙伴,NanoFocus的工程师们为客户技术发展和解决量测难题提供帮助。NanoFocus系统广泛应用于生产领域、复杂环境和持续的进程改进中,行业覆盖广泛,包括汽车工业、能源技术、印刷和造纸工业、安全技术、医疗技术、微系统、机械加工技术以及材料科学等。 众所周知,广告承诺的再好也无法解决任何现实中量测上的需求,这就是为什么NanoFocus完全致力于为用户提供最诚实的技术参数,最深刻具体的产品应用实例及其最专业的解决方案,以及我们给予客户完全的信赖,让我们的产品来让您信服!
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盖革计数器相关的仪器

  • 盖革-米勒计数管 400-860-5168转3524
    美国LND Inc设计制造充气核辐射探测器(气体电离探测器)盖革-米勒计数管能量补偿盖革-穆勒管端窗和侧窗X射线比例计数器位置敏感探测器BF3和3HE中子比例探测器电离腔裂变计数器中子束监测器流量计数器聚合物窗口比例计数器有害辐射防护学、分析仪器、环境和空气质量监测、人员监测、发电厂应用、工业计量、医疗仪器、高能物理研究、x射线光谱、无损检测、国土安全以及空间探索。用管系列型号LND Type 714/LND Type 716/LND Type 726/LND Type 740/LND Type 743/LND Type 7121/LND Type 7256/LND Type 736/LND Type 7437/LND Type 7802/LND Type 7808/LND Type 71217/LND Type 71623LND Type 71629/LND Type 71641/LND Type 72329/LND Type 72531/LND Type 72610/LND Type 72611/LND Type 74310/LND Type 71313 电离室系列型号:LND Type 52011LND Type 52012LND Type 52014LND Type 52016LND Type 52024LND Type 52026LND Type 52028LND Type 52031LND Type 52034LND Type 52036LND Type 5203LND Type 52041LND Type 52053LND Type 52063LND Type 52064LND Type 52071LND Type 52075LND Type 52078LND Type 52081LND Type 52083LND Type 52088LND Type 52090LND Type 52096LND Type 520100LND Type 520112LND Type 520117LND Type 520121LND Type 520128LND Type 520129LND Type 520130LND Type 520131LND Type 520133LND Type 520136LND Type 520146LND Type 520148LND Type 520150LND Type 520153LND Type 520157LND Type 520164LND Type 520168LND Type 520170LND Type 520172LND Type 520182LND Type 520183LND Type 520188LND Type 520191LND Type 520192LND Type 520195LND Type 520199LND Type 520204LND Type 520205LND Type 520216 中子探测器系列型号:LND Type 401/LND Type 4001/LND Type 4011/LND Type 4012/LND Type 4019/LND Type 4031/LND Type 4032/ LND Type 4542/LND Type 45410/LND Type 45445/LND Type 45447/LND Type 45449 LND Type 52011 LND Type 52012LND Type 52014 LND Type 52016LND Type 52024LND Type 52026 LND Type 52028LND Type 52031 LND Type 52034 LND Type 52036 LND Type 52038 LND Type 52041 LND Type 52053 LND Type 52063 LND Type 52064 LND Type 52071 LND Type 52075LND Type 52078 LND Type 52081 LND Type 52083 LND Type 52088 LND Type 52090 LND Type 52096LND Type 520100 LND Type 520112LND Type 520117 LND Type 520121 LND Type 520128 LND Type 520129LND Type 520130 LND Type 520131 LND Type 520133LND Type 520136 LND Type 520146 LND Type 520148 LND Type 520150 LND Type 520153 LND Type 520157 LND Type 520164 LND Type 520168LND Type 520170 LND Type 520172 LND Type 520182 LND Type 520183LND Type 520188 LND Type 520191LND Type 520192LND Type 520195 LND Type 520199 LND Type 520204 LND Type 520205 LND Type 520216 美国LND,美国LND探测器,美国LND计数器LND Type 713LND Type 719LND Type 720LND Type 721LND Type 725LND Type 7133LND Type 7134LND Type 7192LND Type 7213LND Type 71320LND Type 71332LND Type 71627LND Type 71916LND Type 71917LND Type 72118LND Type 72120LND Type 72121LND Type 72510LND Type 72511LND Type 72513LND Type 72514LND Type 72519LND Type 72523LND Type 72527LND Type 72528LND Type 72538LND Type 72544
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  • 脉冲计数器 400-860-5168转2623
    脉冲计数器/时间间隔定时器教学实验装置 我们的&ldquo 双缝干涉,单光子时间 &ldquo 已经成为经典的基本量子悖论&rdquo 在单光子探测和实验示范。我们的新的脉冲计数器/间隔定时器单元:从噪声背景中区分脉冲事件,脉冲振幅10 mV至1伏特 正确的单位时间内的计数' 事件' ,0.1,1.0,或10秒计数的时间间隔 可替代地,测量的脉冲之间的时间间隔和它的后继脉冲,1 - 微秒的分辨率 写无限长度的数据文件(通过超级终端,在一台主机),每单位时间的连续计数,或连续计数之间的时间间隔。到计数器/定时器单元,旨在发现即使是低层次的模拟脉冲以上的噪声背景下站立起来,建立一个电子鉴别。大约10毫伏到几伏特的范围内可连续调节和线性鉴别的阈值水平。监视器的输出为输入脉冲正是满足鉴别的阈值标准的视图。图1所示的鉴别器的行动。图。1:示波器获得10 ns /格上跟踪的痕迹:模拟输入鉴别 下跟踪:监视器输出脉冲鉴别。设置的&ldquo 范围较低跟踪事件进行触发, 所以上跟踪显示所有但只这已激活鉴别 鉴别器的输出是一组标准化的脉冲,其中每个PMT脉冲会议产生的脉冲的电子标准。但是时间发生的这些事件应该服从泊松过程的法律-他们预期发生互不相关,并在随机的时间,但仍然在一些平均汇率。最受欢迎的任何计数器测量的平均计数率的研究单光子事件。但是,对于学习计数率的波动,因此随机事件的统计特性,是需要很长的一系列这样的计数。例如,假设我们正在计数的光子到达中央条纹的干涉图案的顶部的两个狭缝的装置被设置为监视的强度。如果我们调整光源强度平均约1000每秒计数率,我们会找到什么,如果我们做很多重复个别测量?答案是如图所示。2,这是一个散点图的脉冲计数1秒1200连续试验。图。2:在1秒闸门时间检测到的光子事件数的散点图, 观察数的函数绘制,1200连续观察 统计数据显示波动的平均值,1086计数/秒和学生可以从我们的新的计数器处理的数据文件来研究这些波动。他们应该探讨的问题包括:计数率的标准差是什么?结果,这取决于如何(变量)平均计数率?卡方检验什么说一下图中的数据。2?这是图中的数据的直方图。2?(参见图3)。这是分销高斯,它有预期的宽度从泊松统计图。3:直方图的数据的图。2,显示还预计 预计从中央极限定理中心极限定理分布高斯分布回到图的情节。2:显示计数到达的平均增长率大约为10 3 /秒,这意味着计数到达10 -3 s或1毫秒的平均时间间隔。但是,如果脉冲和它的第一个继任者,之间的时间间隔重复测量,个别值将导致?什么值的分布将导致重复这种测量系列?你知不知道,这些值将有什么直方图?我们的新的计数器/定时器可被配置来衡量这样一个时间间隔,如此反复做,并将结果写入到一个文件中,很容易给人一种(说)5000的时间间隔测量样本。在这样的样本中,我们发现(例如)近1000次的时间间隔在1-200&mu s范围。所有5000测得的时间间隔的直方图示于图。(4)图。4 5000测量 一个光子事件和它的第一个继任者之间的时间间隔分布的直方图显示:半对数图,横轴以微秒 直方图是不是高斯,但指数字符。暗示这种分布的平均间隔是0.910毫秒,比预期值0.921毫秒的平均计数率从图。2。但是,直方图不有一个峰,该值,事实上,在最短的时间间隔是最有可能的。还请注意,在何种程度上的分布相匹配的预期指数是一个随机事件的假设测试:光子探测任何周期性事件,或在他们的到来,任何相关性将直接显示在这个情节。还有许多其他来源的电子事件,一些高度(但不完全)定期,其他近(或全部)随机,和所有的人易患统计研究。你可能会认为一个相当完美的时钟,或盖革计数器,此类事件的来源。这样的统计研究的先决条件,是一个大样本的数据,我们现在已经取得容易,简单,尽可能获得。我们重视我们新的计数器/定时器操作的透明度,确保数据(例如),可以采取手工的第一模式的理解是怎么回事。我们确信学生做最好采取手动设置的第一个(小)的数据,让他们明白的列表数据和直方图来自介于抽象和聚合的过程中。返回到双缝实验,我们希望学生能够看到光子事件,他们正在检测,无论是在干扰最大或最小,仍然显示所有的统计特性,是随机的,互不相关的事件的预期,但但发生在一个明确的平均率。邀请更深入探讨的基本量子谜。 IntroductionTeachSpin&rsquo s &lsquo Two-Slit Interference, One Photon at a Time&rsquo has become a classic demonstration of the &lsquo essential quantum paradox&rsquo and an experiment in single-photon detection. Now, we&rsquo ve improved its electronics with a new Pulse Counter/Interval Timer unit which makes possible a whole new set of investigations in the statistics of random-event processes.Our NEW Pulse Counter/Interval Timer unit will:discriminate pulse events from a noise background, for pulses of amplitude 10 mV to 1 Volts correctly count &lsquo events per unit time&rsquo , with 0.1, 1.0, or 10-second counting intervals alternatively, measure the time interval between a pulse and its successor pulse, to 1- µ s resolution and write data files of unlimited length (via HyperTerminal, in a host computer) of successive counts per unit time, or intervals between successive counts.An electronic discriminator, designed to detect even low-level analog pulses standing up above a noise background, is built into the counter/timer unit. The discriminator&rsquo s threshold level can be adjusted continuously and linearly over a range of about 10 mV to several Volts. A monitor output gives a view of exactly what input pulses are meeting the discriminator&rsquo s threshold criterion. Figure 1 shows the discriminator in action.
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  • 铟镓砷InGaAs单光子盖革雪崩探测器
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盖革计数器相关的资讯

  • 奥然核辐射(αβγ X射线)检测仪畅销
    近日,随着日本福岛核辐射的蔓延,越来越多的民众对核污染产生恐惧。 相关国家的海关、机场、码头以及食品环境监测部门开始加大对核污染监测力度。   平时需求不多的辐射测量仪,一下子进入了我们的视野。近日,我司销售部门接到询问辐射测量仪逐渐增多,其中以Digilert 100最受欢迎,详细信息如下:     货号81910-03   Radiation Alert® Digilert 100同位素辐射测量仪   1. 可同时测量 α,β,γ,X 种射线   2. LCD 4位数字显示器和红色发光二极管报警器   3. 使用温度范围 -10-50℃   4. 检测器类型: M型, 安装ICA窗片的GM盖革计数器.   5. 灵敏度: 1000cpm(mR/hr) 使用Cs-137放射源测定   6. 测定精确度: ±10%以内   7. 定时辐射剂量测定范围0.001 to 100 mR/hr 0 to 100,000 CPM   8. 辐射累计定标计数范围 0-120,000   9. 支持声光报警及数据导出   10. 9V电池,可使用2000小时   注:可用于海关、机场、码头以及食品环境领域的核辐射监测(近期日本核危机,此款仪器畅销)
  • 世界上第一张X光影像照片是怎么拍下来的?
    在自然界中,大多数射线是肉眼察觉不到的,但是人们可以借助其他办法发现它们,例如热效应的温度计、电磁效应的感应线圈、光效应的荧光显示仪、电离效应的盖革计数器和云室等,还有一种比较容易的办法,这就是用射线的化学效应使底片曝光。不可见的X射线就是由德国物理学家威廉伦琴发现的。威廉伦琴1845年3月27日,伦琴诞生于德国莱纳普的一个布匹商人家庭,3岁时举家迁居荷兰。中小学时伦琴不很用功,喜欢在野外树林中玩耍,更擅长手工,尤其喜好鼓捣机械和电器,这一爱好与习惯终其一生,也使他在以后的发明中受益。1865年,伦琴进入荷兰乌特勒支大学学习物理学,4年后在苏黎世联邦工业大学学习机械工程学。在这期间,他选修了著名物理学家克劳修斯的课程,同时担任孔脱教授的助手。克劳修斯诚实的为人与丰厚的学识和修养、孔脱严谨的实验作风与科学的实验方法对伦琴都有着深刻的影响。获得博士学位后,他正式成为孔脱的助手,次年,跟随这位导师回到德国斯特拉斯堡大学工作。1894年伦琴担任维尔茨堡大学校长。伦琴的一生主要从事物理实验研究,在很多方面取得重要成果,如充电电介质运动的磁效应、气体的比热容、旋光现象、物质的弹性、毛细现象等,但这些实验成果因为后来的另一项震惊世界的重要发现而没有引起世人注意。事后证明,伦琴的发现对物理学,乃至世界科学技术发展都起到了至关重要的作用。1895年11月8日这一天,伦琴在做阴极射线管试验时,无意间发现了两件奇怪的事:一是在阴极射线管对面放着的一块荧光屏发出了荧光;另一个发现就更让他惊奇了,附近一块感光底版居然变黑了。这块底版用锡纸和硬纸板包裹得严严实实,光是不可能透进去的,他查来查去也找不出使它变黑的理由。伦琴猜想,这两个奇特的现象必定有其内在原因,最后推断,一定是阴极射线管发射出了一种未知的射线。为了探查究竟,他设法把阴极射线管和荧光屏隔开,先后插入了硬纸板、书本、橡胶板、木板… … 总之一切可以找到的不透光的东西,结果还是不能把这种奇怪的射线挡住。在回忆当时的情况时,伦琴说,这种什么都不能阻挡的射线让他感到了“毛骨悚然”!直到最后,他在实验室的一角翻出来一块铅板,总算挡住了这种射线。因为实在不知道这是一种什么东西,伦琴就把它叫做“X射线”。伦琴在实验室里工作的情景伦琴被X射线彻底迷住了。最初那段时间里,一连很多天,他吃住都在实验室而没有回家。由于对未知射线心生疑虑,他对同事甚至家人都秘而不宣。妻子不知道发生了什么事,到实验室里来看望他,结果一件更奇怪的事发生了。妻子来到实验室以后,伦琴并没有多想,让她把手放在照相底版的包裹上,底版上居然现出了妻子的手骨和结婚戒指的影像。妻子吓得惊叫起来:“我看到自己死了的模样!”伦琴也被这个影像惊呆了。就这样,在无意中,伦琴的妻子成为人类第一位拍摄X射线影像的人。这件事让伦琴感到莫名的恐惧,他很担心这种“鬼魅般的射线”引起非议,但同时又意识到,能透过肌肤看到人的身体里,将是件多么有价值的事,思来想去,最后伦琴决定把它公之于众。1895年12月18日,伦琴的论文发表,题目是“关于一种新射线的研究”。媒体的反应很快,报刊以大字标题刊载了伦琴的新发现,引起了科学界的轰动。惊人的消息迅速传到法国,哲学家彭加勒在巴黎科学院的例会上报告了伦琴的发现和影像照片。这件事被法国物理学家亨利贝克勒尔得知,以这种未知射线为线索,仅仅用了一年,就发现了元素的放射性,由此引发核物理与核技术的研究,成为人类核科学领域的开端。伦琴为人类找到了一副可以穿透人体肌肤的“眼镜”,利用这一原理,人们发明了X光机。X光机成为现代医学不可或缺的检查器械,在引领医学大幅度发展的同时,X光机也成为放射性安全监测的必要工具。在开创放射医学的研究上,在防病、治病的环节上,X光机成为人类健康的保障;而在安全监测与安全检查上,X光机也保障着人民生活的安全与社会的安定。X光机 示意图 图源:百度百科除此以外,近几十年来,X射线技术更有大幅度的突破与发展,使X射线摄像术、X射线望远镜、X射线基因突破技术、X射线结晶学等方向的研究与应用获得长足的进展,而这一切的总起源,都出于一百年前伦琴的那一奇特的发现。1901年,被人们尊为放射医学之父的伦琴,因X射线的发现获得首届诺贝尔物理学奖,成为世界上获此殊荣的第一人。为使这一发现能让更多人受惠,伦琴并没有为这一发现申请专利。像皮埃尔居里那样,他也把诺贝尔奖奖金全数捐献了出去。他的奖金全部捐给了维尔兹堡大学作为科研基金。但是他本人却因为“一战”之后的通货膨胀、银行破产造成他生活的拮据。1923年2月10日伦琴因病去世。根据他的遗嘱,他身边的私人用品,包括笔记、日记以及个人实验研究的遗物等,一律销毁,亲友为他举行了简单的送别后,他被葬于德国吉森的埃尔德霍夫老墓地中。他的部分没能完全销毁的手稿和一些遗物经人收集,现珍藏在美国马里兰州著名的贝塞斯达国家医学图书馆。埃尔德霍夫老墓地
  • 哈希推出新型粒子计数器
    近期,哈希公司推出了一款新型在线、连续、免维护的粒子计数器。哈希ROC粒子计数器在石油分析中可提供实时的污染及条件信息以便进行更快的决策。该仪器适用于恶劣的环境,它可以分析多种类型的石油产品,并在高压和高温环境应用当中有特别的优势。 哈希ROC粒子计数器   ROC粒子计数器设计采用了大流量路径最大限度地减少了在运行过程中的堵塞障碍,同时提供本地ISO代码显示每个液体粒子的计数通道和状态信息。并配备了一个长寿命的激光二极管,适用于24小时不间断的在线操作。附带的软件允许用户配置一台电脑,以适应特定的应用。   ROC粒子计数器适用于多种工业及移动应用,包括压力机和液压机、流体填充站、液压动力单元、回收站和零件测试站等。

盖革计数器相关的方案

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盖革计数器相关的论坛

  • 【分享】盖革米勒计数管探测器

    【分享】盖革米勒计数管探测器

    盖革-米勒计数器Geiger-Müller counter  气体电离探测器。是H.盖革和P.米勒在1928年发明的。与正比计数器类似,但所加的电压更高。带电粒子射入气体,在离子增殖过程中,受激原子退激,发射紫外光子,这些光子射到阴极上产生光电子,光电子向阳极漂移,又引起离子增殖,于是在管中形成自激放电。为了使之能够计数,计数器中充有有机气体或卤素蒸气,能吸收光子,起到猝熄作用。盖革-米勒计数器优点是灵敏度高,脉冲幅度大,缺点是不能快速计数。1908年,德国物理学家盖革(Hans Wilhelm Geiger,1882-1945)(左图)按照卢瑟福(E. Ernest Rutherford,1871~1937)的要求,设计制成了一台α粒子计数器。卢瑟福和盖革利用这一计数器对α粒子进行了探测。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912291700_192758_1615922_3.jpg[/img]1909年盖革和马斯登(Ernest Marsden,1889-1970)在实验中发现α粒子碰在金箔上偶尔会发生极大角度的偏折。卢瑟福对这个实验的各种参数作了详细分析,于1911年提出了原子的有核模型。  从1920年起,盖革和德国物理学家米勒(E. Walther Muller,1905-1979)对计数器作了许多改进,灵敏度得到很大提高,被称为盖革-米勒计数器,应用十分广泛。  盖革-米勒计数器是根据射线能使气体电离的性能制成的,是最常用的一种金属丝计数器。两端用绝缘物质封闭的金属管内贮有低压气体,沿管的轴线装了金属丝,在金属丝和管壁之间用电池组产生一定的电压(比管内气体的击穿电压稍低),管内没有射线穿过时,气体不放电。当某种射线的一个高速粒子进入管内时,能够使管内气体原子电离,释放出几个自由电子,并在电压的作用下飞向金属丝(上图)。 这些电子沿途又电离气体的其它原子,释放出更多的电子。越来越多的电子再接连电离越来越多的气体原子,终于使管内气体成为导电体,在丝极与管壁之间产生迅速的气体放电现象。从而有一个脉冲电流输入放大器,并有接于放大器输出端的计数器接受。计数器自动地记录下每个粒子飞入管内时的放电,由此可检测出粒子的数目。

盖革计数器相关的耗材

  • 盖革米勒计数器
    盖革等比计数计数管美国LND Inc设计制造充气核辐射探测器(气体电离探测器)盖革-米勒计数管能量补偿盖革-穆勒管端窗和侧窗X射线比例计数器位置敏感探测器BF3和3HE中子比例探测器电离腔裂变计数器中子束监测器流量计数器聚合物窗口比例计数器盖革等比计数计数管美国LNDINC公司主要生产盖革-米勒计数管、能量补偿盖革 - 穆勒管、电离室、中子束监测器等核辐射探测器,广泛应用于环境和空气质量监测、高能物理研究、国土安全和太空探索等领域。应用范围有害辐射防护学、分析仪器、环境和空气质量监测、人员监测、发电厂应用、工业计量、医疗仪器、高能物理研究、x射线光谱、无损检测、国土安全以及空间探测主要探测器类型伽马射线探测器能源补偿通用探测器遣散限定通用探测器 薄窗口 α-β-γ 探测器煎饼风格云母窗口管结束窗口管 电离室中子灵敏的电离室X 射线正比计数器正比计数器圆柱的侧窗正比计数器四边形的侧窗正比计数器大面积 β-γ 正比计数器盖革等比计数计数管正比计数器流量正比计数器位置灵敏正比计数器 中子探测器 BF3 探测器中子束监视器圆柱形 BF3 中子探测器四边形 BF3 中子探测器球形 BF3 中子探测器He3 探测器圆柱 He3 中子探测器四边形 He3 中子探测器球形 He3 中子探测器位置敏感 He3 中子探测器裂变室圆柱子计数器中子束监视器硼内衬的探测器 B10 内衬中子电离室B10 内衬中子正比计数器 B10 内衬的伽玛补偿中子电离室质子反冲计数器圆柱质子反冲探测器球形质子反冲探测器特殊产品气体采样计数器反符合探测器 盖革-米勒计数管应用领域有害辐射防护学、分析仪器、环境和空气质量监测、人员监测、发电厂应用、工业计量、医疗仪器、高能物理研究、x射线光谱、无损检测、国土安全以及空间探 盖革-米勒计数管型号Thin Wall Beta-Gamma Gamma Detectors Energy Compensated GM Detectors QPL Qualified GM Detectors Cross Reference Chart to Other Mfg. Products Tube Types by Increasing Gamma Sensitivity Thin Window Alpha-Beta-Gamma Detectors Pancake Style Mica Window Tubes End Window Tubes
  • 盖革-米勒计数管
    盖革等比计数计数管美国LND Inc设计制造充气核辐射探测器(气体电离探测器)盖革-米勒计数管能量补偿盖革-穆勒管端窗和侧窗X射线比例计数器位置敏感探测器BF3和3HE中子比例探测器电离腔裂变计数器中子束监测器流量计数器聚合物窗口比例计数器盖革等比计数计数管美国LNDINC公司主要生产盖革-米勒计数管、能量补偿盖革 - 穆勒管、电离室、中子束监测器等核辐射探测器,广泛应用于环境和空气质量监测、高能物理研究、国土安全和太空探索等领域。应用范围有害辐射防护学、分析仪器、环境和空气质量监测、人员监测、发电厂应用、工业计量、医疗仪器、高能物理研究、x射线光谱、无损检测、国土安全以及空间探测主要探测器类型伽马射线探测器能源补偿通用探测器遣散限定通用探测器 薄窗口 α-β-γ 探测器煎饼风格云母窗口管结束窗口管 电离室中子灵敏的电离室X 射线正比计数器正比计数器圆柱的侧窗正比计数器四边形的侧窗正比计数器大面积 β-γ 正比计数器盖革等比计数计数管正比计数器流量正比计数器位置灵敏正比计数器 中子探测器 BF3 探测器中子束监视器圆柱形 BF3 中子探测器四边形 BF3 中子探测器球形 BF3 中子探测器He3 探测器圆柱 He3 中子探测器四边形 He3 中子探测器球形 He3 中子探测器位置敏感 He3 中子探测器裂变室圆柱子计数器中子束监视器硼内衬的探测器 B10 内衬中子电离室B10 内衬中子正比计数器 B10 内衬的伽玛补偿中子电离室质子反冲计数器圆柱质子反冲探测器球形质子反冲探测器特殊产品气体采样计数器反符合探测器 盖革-米勒计数管应用领域有害辐射防护学、分析仪器、环境和空气质量监测、人员监测、发电厂应用、工业计量、医疗仪器、高能物理研究、x射线光谱、无损检测、国土安全以及空间探 盖革-米勒计数管型号Thin Wall Beta-Gamma Gamma Detectors Energy Compensated GM Detectors QPL Qualified GM Detectors Cross Reference Chart to Other Mfg. Products Tube Types by Increasing Gamma Sensitivity Thin Window Alpha-Beta-Gamma Detectors Pancake Style Mica Window Tubes End Window Tubes 盖革-米勒计数管盖革-米勒计数管盖革-米勒计数管盖革-米勒计数管盖革-米勒计数管
  • 菌落计数器 14015-05
    调节压力敏感性,照明,以及放大倍数以满足用户的标记类型 此类克隆计数器具有更多的用途,操作者使用起来方便、舒适,可以进行快速、准确的微生物计数。它有一个直径为120毫米,10毫米深的孔,自带完整的压力传感器。只需用任何标记轻轻触动有盖培养皿即可激活计数机制。该计数器对每次标记都进行确认,此时用户可以听到一个特殊的信号。 计数器孔可以容纳70毫米和100毫米的有盖培养皿,并含一个Wolffhgel网格。环形的灯以暗视野和亮视野两种模式提供均一的照明效果。选择直接照明用于黑营养琼脂,间接照明用于亮琼脂。软轴臂3倍放大(100毫米直径)方便用户安置透镜,利于最适观察。 该计数器还有一个输入孔,用于任何计数器标记14015-50以计算孔外板上的菌落。计数器包含20瓦特的环形灯,带软轴臂的放大透镜,以及Wolffhgel 网格。全面的尺寸:11-3/4英寸宽 x 3-1/2英寸高 x 12-3/4英寸厚 技术参数:14015-05 适用于70毫米和100毫米有盖培养皿(带Wolffhugel网格)的菌落计数器,220 伏特交流电压, 50/60Hz
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