当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

激导原射仪

仪器信息网激导原射仪专题为您提供2024年最新激导原射仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括激导原射仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的激导原射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激导原射仪相关的耗材配件、试剂标物,还有激导原射仪相关的最新资讯、资料,以及激导原射仪相关的解决方案。

激导原射仪相关的论坛

  • 再抛一问:为何原级X级射线的入射角和出射角不同?

    再抛一问:为何原级X级射线的入射角和出射角不同?

    1.RT。2.其实我更关心的是:我认为样品特征X射线射线产生的方向应该是随机的,各个方向都有,因为特征X射线是两电子壳层的能量差产生的,已跟入射原级X射线的方向无关。但为何“大部分”以一定方向射出?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310181232_471695_2213535_3.jpg欢迎大家探讨~

  • 注射剂的热原

    一、热原的含义与来源:  1、含义  热原系指由微生物产生的能引起恒温动物体温异常升高的致热物质。它包括细菌性热原、内源性高分子热原、内源性低分子热原及化学热原等。这里所指的“热原”,主要是指细菌性热原,是某些细菌的代谢产物、细菌尸体及内毒素。致热能力最强的是革兰氏阴性杆菌的产物,其次是革兰阳性杆菌类,革兰阳性球菌则较弱,霉菌、酵母菌、甚至病毒也能产生热原。  注入人体的注射剂中含有热原量达1μg/kg就可引起不良反应,发热反应通常在注入1小时后出现,可使人体产生发冷、寒颤、发热、出汗、恶心、呕吐等症状,有时体温可升至40℃以上,严重者甚至昏迷、虚脱,如不及时抢救,可危及生命。该现象称为“热原反应”。  2、来源:  细菌性热原是由细菌在生长、繁殖过程中产生的代谢产物,以及细菌死亡后从细菌尸体中释放出内毒素等混合而成。当细菌存在于药液中,并具备细菌生长繁殖的条件,如水分、适宜细菌生长的温度与酸碱度,又有足够的营养物质,细菌就会快速生长繁殖,就有可能产生热原。大多数细菌和霉菌都能产生热原,热原通常是磷脂多醇与蛋白质结合而成的复合物。磷脂多醇是复合物的活性中心,致热作用最强。其化学组成因菌种不同而有所差异。分子量为5×104~5×105,分子量越大致热作用也越强。 医.学教育网搜集整理  二、热原的基本特征:  1、水溶性:热原能溶于水,其浓缩液往往有乳光。  2、耐热性:热原在60℃加热1小时不受影响,100℃也不会分解,120℃加热4小时能破坏98%左右,在180℃~200℃干热2小时或250℃上干热45分钟,650℃1分钟可彻底破坏。通常采用的注射剂灭菌条件下,热原不能被破坏。  3、滤过性:热原体积小,为1~5nm,能通过一般的除菌滤器,不能截留除去。但用小于1nm孔径的微孔滤膜或超过滤器滤过,则可滤去绝大部分甚至全部热原。 医.学教育网搜集整理  4、不挥发性:热原本身不挥发,溶于水,但可随水蒸气的雾滴夹带入蒸馏水中,故蒸馏水器均设隔膜装置。  5、可吸附性:热原能被活性炭、白陶土、硅藻土等吸附,但属非特异性吸附,药物也会被吸附而损失;同时可被离子交换树脂,尤其阴离子交换树脂所交换而除去。  6、可被强碱、强酸、氧化剂等破坏,故可用强碱或强酸、清洁液来处理带热原的容器。  三、注射剂污染热原的途径:  1、由溶剂带入:  注射用水含热原是注射剂污染热原的主要来源。由于蒸馏器结构不合理,操作不当,容器不洁,放置时间过久等都会污染热原。注射剂的配制,溶剂最好是新鲜制备的溶剂。 医.学教育网搜集整理  2、原辅料带入:  某些原辅料,如中药提取物、蔗糖、含蛋白为主生物制品等,由于细菌容易繁殖而引起热原污染。  3、容器与设备带入:  配制注射剂的容器、用具、管道、滤器等,使用前未彻底清洗、灭菌和除尽热原,均有可能污染热原。  4、制备过程与生产环境带入:  工作人员不按操作规程生产,操作时间过长,环境未净化和气温太高,产品未及时灭菌或灭菌不彻底,都能增加污染机会而产生热原。

  • X射线衍射仪器照射到样品上的x射线面积如何计算?

    仪器是日本理学的Ultimat-IV粉末衍射仪,下面是一些仪器参数:测角仪半径R=285mmX射线管的线焦点尺寸=0.1mm×10mm发散狭缝DS=2/3deg防散射狭缝SS=2/3deg限高狭缝DHL=10mm前后的索拉狭缝均为5deg接收狭缝RS=0.3mm根据这些参数如何知道X射线照射到样品上的面积的?

  • 【分享】放射源安全管理制度

    一、放射源辐射防护符合国家电离辐射防护与辐射源安全基本标准 二、在购置新源时,应与放射源生产单位(或原出口国或废源集中贮存设施)签订废弃放射源贮存和处置协议。新购放射源必须有国家统一编号 三、新建、扩建、改建的放射源建设项目,建成调试后,在试运行三个月内,必须经环保部门验收合格后方可使用。 四、配备必要的检查或监测设备。受辐射剂量较高的技术和操作维修人员要配备带报警装置的个人辐射剂量计。 五、对运行中含放射源的装置和场所,要配置剂量监测和报警装置,并定期检验,确保辐射防护设施完好与含源装置性能的稳定。放射源的使用场所应有相应的辐射屏蔽,安装带报警的剂量测量仪器。 六、建立放辐射安全管理机构,实行“一把手”负责制。 七、放射源实行专人保管,实行管理、使用分离的原则,杜绝“以使带管”现象,防止放射源失控现象发生。 建立放射源使用登记制度,贮存、领取、使用、归还放射源时应当进行登记、检查,做到账物相符。 八、制定放射源使用操作程序,责任到人,并在工作场所悬挂。 九、存放和使用放射源场所应当设置放射性警示标志。附近不得放置易燃、易爆、腐蚀性物品。 十、辐照设备或辐照装置应有必要的安全联锁、报警装置或者工作信号。 十一、放射源的包装容器上应当设置明显的放射性标志并配有中文警告文字。 十二、建立安全保卫制度,落实防火、防盗、防丢失、防泄漏。发生放射源丢失、被盗、火灾和放射性污染事故时,应在第一 时间内向当地政府、环保、公安部门报告。

  • 原级X射线中是否含有样品元素特征的二次射线?

    原级X射线(一次X射线)为连续谱线(含各个波长的X射线),用它来激发样品中元素的特征谱线:我认为:一次X射线中含有待测元素的特征谱线,它对建立标准曲线和分析样品有啥影响?——相比被激发元素的特征谱线强度,它是否比较小,同时被样品吸收,因而可以忽略其影响呢?

  • 【资料】布里渊散射简介

    布里渊散射是一种光与物质作用后的一种光现象。很早人们就发现了光与物质相互作用的现象,如瑞利散射,它使大气显蓝色;如丁达尔散射在乳浊悬浮液中的表现为颗粒的半氏散射。我们称以上为弹性散射,其入射光频率与反射光频率一样。从弹性反射的名称中我们能够体会到为其取名的人是何等自信光就是粒子。既然有弹性反射,那就应该有非弹性反射,当然是有的:在物质的微结构中,光照射在分子、原子等微粒的转动、振动、晶格振动及各种微粒运动参与的作用下,光的散射频率不等同于入射频率的现象叫非弹性散射。最典型的当然要数拉曼、布里渊散射。 如果光是粒子的话,发生光粒子中的核反应,却没有一点点的外部特征,这是不可能的。或许还可以理解成光子被完全吸收后,从被照射物里重新发射出的,属于被照射物内部的另一类光子。不过这也是不可能的,因为如果是这样,过一段时间后,拉曼、布里渊散射应该就停止了,原因也很简单,被照射物中所具有的光子应该是有限的,不是无限的。事实却完全不是这样,无论光照多么长的时间,拉曼、布里渊散射照常发生。这就说明,拉曼、布里渊散射是入射光转换出来的,而非被照射物内部所具有的。所以我们可以得到两个结论。其一,就是光本来就不是粒子;其二,就是光粒子被转换成了另一种粒子。然而其二的结论无疑是不可能的。 如果光是一种纯波则很好解释这一现象,例:水面上放一块木板,水波如果功率足够大就会使木板在水面上随波运动,木板运动的结果就会产生与原水波完全不同频率与波幅的水波,这是因为木板所触水面的大小与原波不同的缘故。 光波我们认为它就是一种纯粹的波,正因为是一种纯波,所以一切波所应该具有的特性它都具备。反之,它不应该具有的特性,它一点都不会体现出来。因为被爱因斯坦称为用波动性无法解释光电效应,我们有充分的理由说明它依然是光波的体现,并且我们的解释的比爱因斯坦的还要何情何理,也不是粒子性的特征。 光的拉曼、布里渊散射在爱因斯坦时期还没有出现,这是因为当时没有足够功率的光源。到1968年激光器的问世,为拉曼散射实验提供了理想的光源,至此之后,散射的研究才得以长足的进步,但其理论的研究却受制于爱因斯坦的光粒子理论。 所谓光的拉曼、布里渊散射,也就是象前面我们所说的木板水波实验一样,只不过这里应该将水波改成了光波,木板变成了原子、分子等罢了。当激光照射到物质表面,物质运动与产生激光的物质结构肯定是不一样的,所以产生的光波的频率也一定是不一样的,所以只能产生另一种频率的光波,这的的确确、完完全全体现光的波动性特性,这是爱因斯坦的粒子性、物理量子理论无法解释、也是无从解释的。(这里我并不是否定量子物理的实验数据,而是纠正量子物理的理论错误。) 从以上原理出发,应该说任何光波都能够产生这种非弹性散射,只要光波能量足够使被光照射的分子和原子运动之后所产生的波我们能够测试到就行了,果然是这样,光的康普顿散射之后也被发现,只是康普顿散射所需要的光频率更低一些而矣。 以上实验证明了光通过波的能量传递,它改变了物质中的原子或分子的运动状态,并且同时产生了另外频率的波。既然光能够改变原子、分子的运动状态,它能够改变电子的运动状态其原理应该也是一样的。它决不是什么粒子的碰撞,而是波的能量传递形成的。这一点爱因斯坦不能够理解,但全世界很多的物理学者们都不能够理解这就荒唐了,这本是一个非常简单的能量传递原理,为什么会出现这样的效果?无非是爱因斯坦的名气太大,以至于崇洋媚外的物理学者们赶物理学潮流,更是一些靠相对论起家的人从骨子里就没有遵循物理事实的位置。 布里渊散射是布里渊与1922年提出的,可以研究气体,液体和固体中的声学振动,但作为一种实用的研究手段,是在激光出现以后才发展起来的。布里渊散射也属于喇曼效应,即光在介质中受到各种元激发的非弹性散射,其频率变化表征了元激发的能量。与喇曼散射不同的是,在布里渊散射中是研究能量较小的元激发,如声学声子和磁振子等。 由布里渊散射实验可测出散射峰的频移,线宽及强度。由频移可直接算出声速,这是和用超声技术测量声速互补的方法,其特点是可测高频声学声子和高衰减的情况,试样比超声测量用的小得多。由声速可以算出弹性常数,由声速的变化可以得到关于声速的各向异性,弛豫过程和相变的信息。由线宽 (需用高分辨装置)可以研究声衰减过程,这与非简谐性和结构弛豫等有关。根据强度的测量可以研究声子和电子态的耦合等。

  • 【分享】放射源分类

    1类源: 个人极度危险。如果不被安全管理或可靠保护,将很可能对处理这类源或接触这类源超过几分钟的人员造成永久性损伤。如果接近这一数量的无屏蔽物质几分钟至1小时,伤害将可能是致命的。 如果由于火灾或爆炸而散开的这一数量的放射性材料,有可能但不大可能对直接接近的人员造成永久性损伤或生命威胁。对几百米以外的人仅具有极小的或没有导致立即健康效应的风险,但污染区域需要按照国家标准去污。去污区域的范围取决于许多因素(包括源的类型和大小,是否散开或怎样散开,以及气象条件)。对大源,去污区域可能达到1km2或更大。 1类源几乎不可能将公共补给水源污染到危险水平,即使放射性材料高度可溶。 2类源: 个人非常危险。如果不被安全管理或可靠保护,可能对处理这类源或在短时间(几分钟至几小时)内接触这类源的人员造成永久性损伤。如果接近这一数量的无屏蔽物质几小时至几天,伤害将可能是致命的。 如果由于火灾或爆炸而散开的这一数量的放射性材料,有可能但非常不大可能对直接接近的人员造成永久性损伤或生命威胁。对1百米以外或更远的人仅具有极小的或没有导致立即健康效应的风险,但污染区域需要按照国家标准去污。去污区域的范围取决于许多因素(包括源的类型和大小,是否散开或怎样散开,以及气象条件),但不可能超过1km2。 2类源根本不可能将公共补给水源污染到危险水平,即使放射性材料高度可溶 3类源: 个人危险。如果不被安全管理或可靠保护,可能对处理这类源或接触这类源达数小时的人员造成永久性损伤。如果接近这一数量的无屏蔽物质几天至几周,伤害可能是致命的(尽管不大可能)。 如果由于火灾或爆炸而散开的这一数量的放射性材料,有可能但极度不大可能对直接接近的人员造成永久性损伤或生命威胁。对几米外的人仅具有极小的或没有导致立即健康效应的风险,但污染区域需要按照国家标准去污。去污区域的范围取决于许多因素(包括源的类型和大小,是否散开或怎样散开,以及气象条件),但可能不超过1km2的一小部分。 3类源根本不可能将公共补给水源污染到危险水平,即使放射性材料高度可溶。 4类源: 不大可能有危险。这类源非常不大可能对任何人造成永久性损伤。然而,如果不被安全管理或可靠保护,可能(尽管不大可能)对处理这一数量的无屏蔽放射性材料或接触它或接近它达许多周的人员造成临时性性损伤。 如果由于火灾或爆炸而散开的这一数量的放射性材料,不可能对人员造成永久性损伤。 5类源: 没有危险。这类源不会对任何人造成永久性损伤。 如果由于火灾或爆炸而散开的这一数量的放射性材料,不可能对人员造成永久性损伤。

  • 【分享】福岛核电站积水辐射超千万倍 海水放射浓度上升

    针对福岛第一核电站1至4号机组涡轮机房地下室出现的积水,日本原子能安全保安院27日说,其中1至3号机组积水已检测出超高浓度放射性物质,而2号机组积水放射性活度超标1000万倍。此外,检测还表明,核电站附近海水中放射物浓度正继续上升。原子能安全保安院发言人西山英彦当天上午说,福岛第一核电站4个机组中,2号机组积水问题最严重,其表面辐射量达每小时1西弗。东京电力公司则表示,2号机组积水中放射性活度达每毫升29亿贝克勒尔。这一数据是正常情况下的1000万倍,也是1号、3号机组积水的1000倍。目前该机组抢修作业已经暂停。积水问题无疑严重阻碍抢修进展。对于1号机组,西山英彦说,希望能用水泵把积水抽走,并回收到有关容器中,目前抽水作业已经开始。2号机组也将采用同样方案。3号和4号机组积水处理方案尚在研究。福岛第一核电站排水口附近的海水26日再次被取样检测。结果发现,其中的放射性碘浓度已达法定限度的约1850倍,而前一天这一数据是约1250倍。这表明,从核电站泄漏的放射性物质可能正在增多。关于27日的主要任务,东京电力公司表示,一是加紧恢复4号机组中央控制室的照明,二是继续向1至4号机组注水。注水主要目的是为机组降温,此前日方一直注入的是海水,但海水会腐蚀仪器,盐分结晶对机器也有不良影响。从25日开始,日方开始用淡水为1号和3号机组反应堆降温,26日2号机组反应堆也改用淡水降温。按计划,1至4号机组的乏燃料池也将从27日起用淡水降温。东京电力公司还表示,目前向1至3号机组注水使用的是消防水泵,今后将改用由外部电源驱动的电动水泵。消防水泵需要在现场补充燃料,替换为电动水泵后,将减少工作程序,从而降低工作人员遭辐射的危险。

  • ECD检测器的镍放射源与手机辐射哪个强?

    一听到核辐射就让人害怕,可是做气相色谱,用ECD检测器辐射却天天在身边,讨论:1、你认为ECD检测器的镍放射源与手机辐射哪个强?2、你认为检测器中的镍放射源需要环保部门收回吗?(好像现在有很多都是豁免管理)3、你实际工作中考虑过镍放射源对人的健康影响么?4、环保部门回收要好几万块呢,你处理过么?

  • 今日分享内容:放射源如何分类?

    [font=仿宋][size=21px]我国对放射源实行分类、分级管理。环境保护部基本等效采用国际原子能机构(IAEA)《放射源分类》制定了《放射源分类办法》。按照放射源对人体健康和环境的潜在危害程度,从高到低将放射源分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]Ⅰ类放射源为极高危险源,没有防护情况下,接触这类源几分钟到1小时就可致人死亡;Ⅱ类放射源为高危险源,没有防护情况下,接触这类源几小时至几天可致人死亡;Ⅲ类放射源为危险源,没有防护情况下,接触这类源几小时就可对人造成永久性损伤,接触几天至几周也可致人死亡;Ⅳ类放射源为低危险源,基本不会对人造成永久性损伤,但对长时间、近距离接触这些放射源的人可能造成可恢复的临时性损伤;Ⅴ类放射源为极低危险源,不会对人造成永久性损伤。[/size][/font]

  • 辐射检测餐盘及食物过敏原检测仪研制成功

    辐射监测餐盘及食物过敏原检测仪研制成功。最近,关于食物安全的话题再度一次次地拷问人们的神经,先是日本核危机,让所有与日本沾边的食物和用品似乎都沾染上放射性元素,谈核色变,然后咱国内的天才化学家们也不甘人后,先后发明了染色馒头等高级货,一时间,我真不知道到底哪些东西能吃了——我只好求助于设计师们,看他们能否拿出些能让我更放心进食的工具来:  1、辐射检测餐盘:来自Nils Ferber的设计,餐盘上嵌着三圈环状OLED发光体,背面是辐射检测仪。如果放入盘中的食物是安全的,这些餐盘和普通盘子不会有区别,而一旦食物已经被放射性元素沾染,那么光圈会被点亮,从最轻微的一根光圈,到超过预设量的三根光圈(第三根是红色的)——当然了,我若是你,只要亮起一根,我就打死也不会再吃这些东西了。  http://i01.yizimg.com/ComFolder/434003//201110/1(1).jpg  如果开始亮起红色圈,那么这款食物的放射性,就超过预设值了——所以,爱稀奇觉得,根本就没必要设置3个圈,如果第一、二个光圈也意味着有一定的放射性(哪怕极微量),谁还会去吃呢?  2、食物过敏原检测仪器事实上,尽管福岛发生了这么大事故,食物自带放射性的案例还是挺少的。相较而言,你我普通人更应该防备的也许是过敏——很多食物都有可能引起过敏反应,让人浑身疙瘩,甚至致人于死命。如何最快速判断食物是否含有过敏原?设计师Erik Borg和飞利浦公司合作,打算开发一款很便携的食物过敏原检测仪,能通过某种方式对食物进行检测,然后在屏幕上显示检测结果。

  • 【看报道,学知识,拿积分】商家炒作防辐射 一块"防核辐射肥皂"卖368元

    专家说这是偷换概念,防辐射、防核辐射不是一回事  搭车热门话题的,还有"瘦肉精检测卡"、"三聚氰胺检测卡"   一块"防核辐射肥皂",竟卖368元  数数时下的网络热词,其中就有"防核辐射"。不少商家看中这个概念,借势猛炒。  在某大型购物网站上,记者输入"核辐射"字样,各种商品蜂拥而出:防核辐射连体防护服、防核辐射活性碳口罩、防核辐射高效金属钛锗手链、防核辐射海藻碘片……甚至还有防辐射手工香皂,最贵的肥皂竟然卖到了368元。  特种口罩买家:  就算不能防辐射,  起码可以挡灰尘  记者发现一款售价16元的"3M防细微颗粒物口罩",号称是SDi成人活性炭口罩,能够防甲醛、防尘、防尾气、防核辐射,最近30天售出了3195件。另外,"美国海藻碘片"、"葡萄籽精华"、"韩版防核辐射高效金属钛锗手链"都在网上热卖,不少卖家最近30天都卖出了上百件产品。  在所有号称具有防辐射功能的产品中,防辐射香皂很受关注,不少店主都在自己的网店里宣称香皂"防辐射、祛辐射灰尘、日本核泄漏必备",这香皂的价格主要在10-70元之间,最贵的一款,一口价368元。  购买过"3M防细微颗粒物口罩"和"防辐射海藻碘片"的刘小姐告诉记者,网上琳琅满目的防核辐射产品,还没买就把她看晕了,她也不知道这些产品是否真的有防核辐射功效。最后,她挑了买的人最多的口罩和海藻碘片。"口罩价格也不贵,就算不能防辐射也可以挡灰尘,买海藻碘片则是本来就吃螺旋藻,螺旋藻是可以抗电脑辐射的,海藻碘片就算没有抗核辐射的功能,我想抗电磁辐射的作用多少总有点。"  在采访中,记者发现,抱着这种试试看心态的买家很多。  在网站上,记者还发现,出售"核辐射检测仪"的卖家也很多,价格在1000元-1.2万元之间。一位店主还打出了"核云来袭,你准备好了吗"的字样,并宣称自己出售的核辐射检测仪是"国家环保局采购产品,有中日文说明书。厂家为核工业部的下属××厂……如果超过预设剂量或剂量率值,仪器将振动和发出报警声……"  最近30天,这款价格为2300元的核辐射检测仪卖出了100件。有买家评论:"可以放在包包里随时测量周围有无辐射源,当作防身用品蛮不错的。"  心理专家:  可能这么快生产出  高科技肥皂吗?  把商品贴上"防核辐射"标签,商家们是怎么想的呢?记者联系了几个买口罩、香皂的店主,店主们都表示自己的产品是有效的,最近都卖得很好。  是否真有效?记者从相关环境研究部门了解到,从材质和价格上来看,这些口罩、香皂之类的产品并不具有防核辐射的功能,另外,很多商家是在偷换概念,把防辐射说成防核辐射。核辐射与电磁辐射不同,核辐射的能量更强、密度更高,两者根本就不是一回事。  杭州一家心理工作室的咨询师告诉记者,这些防辐射产品和检测卡能够在网上热卖,很大一部分就是缘于部分民众过度恐慌。从抢购食盐到抢购酱油,从抢购碘片再到现在的抢购肥皂,不少人只要听到与"防辐射"沾边就围了上来。其实,日本核泄漏发生至今也仅仅是20多天,一些厂家就迅速并且大批量地生产出高科技含量肥皂,这很说不通啊。宣称肥皂"防辐射、祛辐射灰尘、日本核泄漏必备",那么,这肥皂是否得到实验验证了呢?我们该说是中国某些领域的科研人员很厉害,还是该说这就是商家为谋利而打出的幌子呢?如果消费者能够稍加思考,是很容易找出其中漏洞的,也就不至于花368元钱买块普通肥皂了。所以,别让"防辐射"成了商家卖"天价"的理由。  食品专家:  简单的检测卡  并不能对食品定性  除了"防核辐射"概念,记者发现网友们对"瘦肉精检测卡"、"三聚氰胺检测卡"也很热衷。在淘宝网搜索栏里输入这些关键词,能跳出几百个产品,价格在十几元左右。  卖家称,瘦肉精检测卡的使用很简单,只要从猪肉里挤出两三滴组织液,滴在卡片上,如果检测卡变红,则表明猪肉有问题。卖家表示准确率高达95%以上。  "三聚氰胺检测卡"的使用办法和瘦肉精检测卡基本一样,对液态奶或者奶粉加纯净水进行稀释,就可以检测了,如果结果呈阳性,就表示三聚氰胺超标。  一位购买了三聚氰胺检测卡的妈妈表示,不管真假如何,反正一张只要几元钱,就当买个放心,现在小朋友的口粮问题太多了。  不过有食品科学方面的专家在接受媒体采访时表示,这种检测卡没有科学依据,食品的成分确定不可能在短短的几分钟内完成,只有有资质的检测机构才能进行正规检测,这种化学试剂的检测方法是不能定性的。如果消费者有这方面需要,最好到具有资质的专业机构去测试。土豆:凭各位的专业水平,用专业知识分析上面的各产品,是否真的有这些效果呢?欢迎各位跟帖讨论,将给予积分奖励。

  • 请教:旧CT拆掉了放射源,还会不会有辐射?

    请教:旧CT拆掉了放射源,还会不会有辐射?实验室有一台医院淘汰了的CT,拆掉了放射源,用于给学生讲授CT机用。这台老家伙会不会有辐射啊?目前楼下这个实验室一般就我一个人呆着,以前也没有考虑到这个问题,已经呆了半年了!突然想到辐射的问题!它会不会对我的健康有影响啊!谢谢!

  • 中国科学院精密测量院关于液体中激光诱导太赫兹辐射的实验研究方面获进展

    [align=center][img=,500,109]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/1bf362c7-d04f-4598-abef-b156b7517a65.jpg[/img][/align]太赫兹波在通讯和成像等方面颇具应用价值。强场超快激光与物质非线性相互作用是产生太赫兹波的重要方式之一。等离子体、气体、晶体等太赫兹产生介质相关的实验与理论研究较为充分。然而,液体水是很强的太赫兹波吸收介质,尚未有其产生太赫兹波的报道。2017年,实验发现,液体薄膜厚度或液体束直径降到微米量级时,太赫兹波的辐射大于吸收。这开启了液体太赫兹波研究的新方向。近年来,液体太赫兹波领域有实验报道,但实验观测到的较多现象均与其他介质的结果不同。例如:单色激光场可以有效地产生液体太赫兹波,而气体介质需要特定相位差的双色激光;液体太赫兹波的产率与驱动激光的能量是正比关系,而气体介质中是平方关系;在一定范围内液体太赫兹波的产率随激光的脉冲宽度的增加而增加,而气体介质相反;在双色激光的驱动下,液体太赫兹波出现非调制信号,在气体介质中却未见类似信号。复杂无序的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]体系的理论研究一直是难题,以上现象难以用已有理论来解释。科研人员只能基于之前的等离子体模型和界面效应等,来解释一些高光强下的宏观实验结果。近日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院研究员卞学滨和博士研究生李正亮,提出了产生液体太赫兹波的位移电流模型,可以系统解释上述实验观测到的系列反常现象。该微观机制模型的物理图像如图所示:液体的无序结构使得电子波包局域化,同时不同分子的外层电子的能量受到环境的影响而发生移动,在强场激光的作用下不同分子的外层电子发生跃迁,产生非对称体系的位移电流。这些跃迁的能量差在太赫兹能量区域,进而辐射出太赫兹波。同时,该工作表明原子核的量子效应起到关键作用,并预言太赫兹辐射可以研究液体的同位素效应。[align=center][img=,500,140]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/ab7bd8de-a34e-46d4-8c18-af8e57f38952.jpg[/img][/align]关于液体中激光诱导太赫兹(THz)辐射的实验研究取得了长足进展。液体太赫兹显示出许多不同于气体和等离子体太赫兹的独特特征。例如,液体太赫兹可以通过单色激光有效产生。驱动脉冲持续时间越长,产生率越高。它还与激发脉冲能量成线性关系。在双色激光场中,测量到了意想不到的未调制太赫兹场,其对驱动激光能量的依赖性与调制太赫兹波完全不同。然而,由于难以描述复杂无序液体中的超快动力学,其潜在的微观机制仍不清楚。在此,提出了一个位移电流模型并且理论成功地再现了实验观测结果。此外,理论上还可进一步用于研究太赫兹辐射在 H[font=等线][sub][size=13px]2[/size][/sub][/font]O 和 D[font=等线][sub][size=13px]2[/size][/sub][/font]O 中的核量子效应。这项工作为研究块状液体中太赫兹辐射的起源提供了基本见解。上述成果是卞学滨团队在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]强场超快动力学研究领域继高次谐波统计涨落模型之后的又一理论进展。相关研究成果以Terahertz radiation induced by shift currents in liquids为题,发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划等的支持。[align=center][img=,500,407]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/abaa2b75-02df-446e-b97d-f1ac0f39ce5b.jpg[/img][/align][align=center]液体太赫兹波产生的原理图[/align][来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 气相色谱仪中镍-63放射源不算放射性

    [table=90%][tr][td][align=center][b][size=18px][color=#ff0000]环境保护部办公厅函[/color][/size][/b][size=12px][color=#000000]环办函[2013]1234号[/color][/size][/align][/td][/tr][/table][align=center][font=宋体][size=16px][color=#000000][b]关于对北京东西分析仪器有限公司GC-4009A型、GC-4011A型和GC-4012A型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]中的镍-63放射源实行豁免管理的复函[/b][/color][/size][/font][/align]北京东西分析仪器有限公司: [size=16px]  你公司《关于含镍-63放射源[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]使用豁免的申请》(EW申〔2013〕001号)收悉。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)及《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环境保护部令第18号)的有关规定、专家审查意见和北京市环境保护局意见(京环函〔2013〕495号),经研究,现函复如下: [/size][size=16px]  一、你公司生产的GC-4009A型、GC-4011A型和GC-4012A型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的电子俘获检测器(ECD)中使用镍-63放射源的活度不大于3.7E+8贝可,为Ⅴ类放射源。鉴于该类放射源活度低,且制造工艺使之具有的固有安全性,对环境、公众和工作人员的影响很小。因此,我部同意对上述型号仪器中使用的镍-63放射源实行豁免管理。 [/size][size=16px]  二、使用上述型号[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]可以免于办理辐射安全许可证;你公司销售给最终用户也无需办理放射性同位素转让审批及备案手续。 [/size][size=16px]  三、使用单位的上述型号[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]中镍-63放射源不作为放射性物质进行管理。如发生个别镍-63放射源丢失,也不作为辐射事故处理。 [/size][size=16px]  四、你公司应健全相关制度,加强对所售设备中镍-63放射源的跟踪管理,在产品说明书和销售合同中明确告知产品中含有放射源及有关放射源的危害和防护的相关知识及管理要求,并负责对仪器淘汰后其中的废放射源进行管理,送贮到有资质的放射性废物收贮单位。 [/size][size=16px]  五、你公司应制定上述型号[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]销售管理台账、售出仪器跟踪管理及废源处理记录,每年1月底前向北京市环境保护局上报有关情况。 [/size][align=right][size=16px]环境保护部办公厅 [/size][/align][align=right][size=16px]2013年10月25日 [/size][/align][size=16px]  抄送:商务部、海关总署办公厅,各省、自治区、直辖市环境保护厅(局)。 [/size]

  • 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》内容概述

    2002年10月08日,国家质检总局批准发布《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)(以下简称该标准或本标准),于2003年04月01日实施。该标准至实施之日起替代《放射卫生防护基本标准》(GB 4792-1984)和《辐射防护规定》(GB 8703-1988)。 该标准将原国家环境保护局和卫生部颁布的两个标准合二位一。一、适用范围本标准规定了对电离辐射防护和辐射源安全的基本要求;适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全;不适用于非电离辐射(如微波、紫外线、可见光及红外辐射等)对人员可能造成的危害的防护。二、补充术语的定义1. α衰变原子核自发放射α粒子的核衰变过程。α粒子是电荷数为2、质量数为4的氦核He。2. β衰变原子核自发地放射出β粒子或俘获一个轨道电子而发生的转变。放出电子的衰变过程称为β-衰变;放出正电子的衰变过程称为β+衰变;原子核从核外电子壳层中俘获一个轨道电子的衰变过程称为轨道电子俘获(EC),俘获K层电子叫K俘获,俘获L层的叫L俘获,其余类推。K俘获的几率量大。在 β衰变中,原子核的质量数不变,只是电荷数改变了一个单位。3. γ跃迁原子核通过自发电磁过程从激发态跃迁到较低能态释放其过剩能量的核衰变过程。又称γ衰变。γ跃迁时,核的成分不变,即核的电荷数和质量数不变。γ跃迁的方式分γ发射和内电子转换。[/alig

  • 话说有木有人想看发射源长什么样子

    话说有木有人想看发射源长什么样子

    对于我这种少见多怪的人,发现了不同材料的发射源的示意图或者实物图,就忍不住过来与大家分享一下。目前现在主要的发射源有三种,W灯丝,LaB6,场发射发射源1 w灯丝,用极细的w线拗成卡子形,通过加热到2700K而发射电子束流(加热温度与电子束从材料中可逃逸为准,刚可以逃逸的能量称为逸出功)。探针尖端的尺寸约50-100 m m ,这样如果需要在到达样品处的电流束斑面积降低到nm级,就需要设计一个强大的磁场,但同时也会减少到达样品表面的电子量。尤其在低束流高分辨率下更为明显。对于能谱分析,钨灯丝发射源一个明显优势是电流非常稳定,但劣势是寿命短,强度低。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210081635_395199_2512186_3.jpg2 LaB6灯丝此灯丝由一小块LaB6制成,因为他的逸出功比W灯丝低,不需要加热到那么高的温度就可以激发出电子束。同时发射源的寿命与温度有关,既然不需要加热那么高的温度,那LaB6的寿命也相对较长。为了避免针尖表面污染,减少放电,枪体内需要保持更高的真空度。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210081653_395213_2512186_3.jpg3FEG场发射,目前有冷场和热场两种。二者皆是由极细的W针尖发射产生,通过针尖和外加“extraction anode”(哪位亲能告诉我神马是提取阳极啊?)产生非常高的局域电场激发,该“extraction anode”由电压V1控制,主要控制激发电流。V1越高,激发电流越大。另外一个V0是调节电子使其达到设定的加速电压。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210081712_395230_2512186_3.jpg

  • 【原创大赛】【第四届原创】基于真空紫外光诱导光电离和光电子发射技术的双极型离子源

    参评论文题目: Bipolar ionization source for ion mobility spectrometry based on vacuum ultraviolet radiation induced phoroemission and photoionization.论文概要: 本论文的研究目的是为质谱仪器开发能够在大气压条件下工作的新型离子源。论文中研究的双极型真空紫外光离子源,使用传统的商品化真空紫外灯,将光电离和光电子发射这两种技术很好的结合来,使该离子源既能工作在正离子模式下,并同时具有了工作在负离子模式下的能力。论文中使用离子迁移谱仪器对该离子源的性能进行了初步的研究和评价。结果显示,在正离子模式下,该离子源对苯系物等芳香烃类化合物能够进行正常的检测。在负离子模式下,该离子源中能生成了一种新型的反应试剂离子,O3-(H2O)n,该反应试剂离子对含硫化合物,如SO2和H2S,具有非常高灵敏的响应,特别是对SO2的检测限可以达到ppt量级。在使用该电离源检测爆炸物中发现,该电离源相对于传统的放射性63Ni电离源对PETN和ANFO都具有更高的灵敏度。

  • 关于岛津气相色谱保护放射源的问题

    [color=#444444]最近开始学习[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]仪器,教我的老师说,机器后方的压力表代表放射源的保护气,不能让它归零,如果看着快归零了,就开一下气瓶。但是实际观察之后,我发现如果总是关闭气瓶的供气,压力表基本上一个小时到两个小时,就会归零。询问老师之后,老师让我自己翻说明书看看能不能找到解决办法。不过我看来看去,好像都是在说,最好不要停止供气。前辈们都是如何做的呢?请给我一些建议和指导吧[/color]

  • 【求助】实践中是不是有一种剂量很低的X射源不需要做防护?

    公司搞了一个X射源,用于透视检查用,被检查物品一般是鞋子等!那个X射源真的很垃圾,我高度怀疑它的安全性!厂家的一个人说(其实也不是生产射源的厂家),[B]它的辐射剂量很低,对人体是安全的,不需要做防护![/B]可这个射源连个技术参数都没有,正宗的山寨货!竟然说是安全的,还不需要做防护?我很纳闷,医院的X光透视都要做防护,用于人体的肯定是越低越好了,既然医院的X光都要做防护,它这个怎么能不需要做防护呢?X光透视还不能经常去检查呢,这个机器可是整天开着的,人在旁边,虽不是正对照射,但也是持续的每天都这样、每天起码8小时的。恳请指点!谢谢了!

  • X射线衍射仪(XRD)调研问卷上线,填一填赢20元话费啦!

    X射线衍射仪(XRD)调研问卷上线,填一填赢20元话费啦!

    X射线衍射技术,XRD即X-ray diffraction,通过对材料进行X射线衍射, 利用衍射原理,精确测定物质的晶体结构,织构及应力,分析其衍射图谱,精确的进行物相分析,定性分析,定量分析。广泛应用于冶金,石油,化工,科研,航空航天,教学,材料生产等领域。  近年来,全球X射线衍射仪 (XRD)市场发展平稳,根据某国外市场研究机构数据,2018年全球的X射线衍射仪 (XRD)市场规模约6.7亿美元,且预计2023年市场规模为8.4亿美元。[align=center][img=1.jpg]https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/455d57f7-00b3-4bc2-9b3a-15c33750c583.jpg[/img][/align][align=center][color=#00b0f0]2017年数据[/color][/align]  按市场区域来讲,中国无疑是具有较大增长活力的市场之一。生产商方面,除了丹东浩元,丹东通达、北京普析通用、丹东奥龙等本地品牌,日本理学、布鲁克、马尔文帕纳科、岛津公司、赛默飞、Innox-X (奥林巴斯)等知名国外品牌也将中国视为重要的业务市场。  X射线衍射仪 (XRD)市场迅速发展背景下,为了对我国市场现状、仪器技术发展、广大用户使用情况等进行整体了解,挖掘用户的使用需求和痛点,促进X射线衍射仪 (XRD)市场的健康发展。仪器信息网面向广大X射线衍射仪 (XRD)用户推出[b]“X射线衍射仪 (XRD)市场有奖调研”[/b]活动。除了对认真参与者发放话费奖励作为感谢,同时,调研成果将在后期以专题、盘点、调研报告等形式发布,请密切关注仪器信息网资讯动态。  [color=#ff0000][b]填 X射线衍射仪 (XRD)市场调研问卷,获20元话费![/b][/color]  [b]问卷链接:[/b][url=https://www.wjx.cn/jq/50745144.aspx][b]https://www.wjx.cn/jq/50745144.aspx[/b][/url]  [color=#ff0000][b]也可扫一扫参与有奖调研问卷:[/b][/color][align=center][color=#ff0000][b][img=,690,384]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911261607037415_5098_2817550_3.png!w690x384.jpg[/img][/b][/color][/align]  本问卷调研对象仅限X射线衍射仪 (XRD)用户,问卷设有20道题目,多为选择题,答题时间不超过5分钟。认真答题并通过仪器信息网审核的用户将获得20元话费的奖励(限前300份)。  [color=#ff0000][b]调研截止时间[/b][/color][b]:2019年12月31日[/b]。  [url=https://www.wjx.cn/jq/50745144.aspx][color=#ff0000][b]点击参与调研填写问卷,赢取话费[/b]。[/color][/url]  问卷奖励将于调研结束后发放,并将定期公布获奖名单,任何疑问,可随时致电仪器信息网编辑【电话:(010)51654077—8032】。[align=center]  同时,也欢迎扫码加入X射线衍射仪 (XRD)技术交流群,实时了解中奖名单详情,并与同道中人互动交流,了解相关技术及产业。[/align][align=center][img=,153,200]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/12/201912181121157093_2889_2817550_3.png!w153x200.jpg[/img][/align]

  • 福岛核电站测到迄今最高辐射值,人一触即死

    月1日,日本福岛第一核电站1号和2号反应堆厂房外,辐射量超过每小时10希沃特(1万毫希沃特)。这个水平的辐射量可以让所有被辐射的人立即死亡。  据日本共同社消息,8月1日,东京电力公司(以下简称“东电”)发布公告称,福岛第一核电站的1号和2号反应堆厂房外,测定的每小时辐射量超过10希沃特。这是现在福岛第一核电站内测定的辐射量中最高的。东京电力公司在周边设置了警示标志,不让作业人员靠近。具体原因正在进一步调查之中。  由于超过测量仪器的上限,现在还不清楚具体的辐射量是多少。如果受辐射量达到10希沃特,站内工作人员会全部死亡。8月1日,东电对3名作业人员进行了辐射量检测。  东电称,最高辐射量出现在1号反应堆和2号反应堆厂房之间的主排气管底部及厂房外紧急煤气处理系统的导管附近。辐射源估计在煤气处理系统的导管中。  东电表示:“今后将为作业人员创造安全的工作场所。”东电已经用铁板将放射线遮蔽起来,并划定了半径数米的禁止进入区域。安全文化网

  • 用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型

    用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型

    用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型任中京 王少清( 山东建材学院科研处 济南250022)提要:激光颗粒大小测试的结果与颗粒形状密切相关。通过对椭圆衍射谱的研究, 提出在激光粒度分析中以椭圆谱代替球形颗粒谱。计算机模拟计算与对金刚砂实测的结果表明椭圆衍射模型可以有效地抑制粒度反演结果的展宽, 更准确地获得非球形颗粒群的粒度分布。关键词 激光衍射, 椭圆模型, 颗粒大小分析, 颗粒形状, 反演1 引言  由于颗粒大小对粉末材料的重要影响, 颗粒粒度测试在建材、化工、石油等许多领域已经成为一种不可缺少的检测技术。由于颗粒形状的多样性, 无论何种测量方法, 均需要颗粒模型。通常假定颗粒为球体, 与被测颗粒等体积的球体直径称为粒径, 或称等效粒径 。然而球体模型在激光衍射(散射) 粒度分析技术中却遇到严重困难—对非球形颗粒测试常常产生较大误差, 表现为所测得的粒度分布较真实分布有展宽且偏小。来自日本和美国的颗粒测试报告也有相同的倾向 。从光学原理上看,激光粒度分析技术是通过检测颗粒群的衍射谱来反演颗粒群的尺寸分布的。非球形颗粒的衍射谱与球体有很大不同: 前者是非圆对称的, 而后者是圆对称的。欲使二者具有可比性需要新的物理模型, 新的模型应满足: 1) 更加逼近真实颗粒;2)对一系列颗粒有普遍的适用性;3)可给出衍射谱解析式;4)在激光测粒技术中能校正颗粒形状引起的测量误差;5)能函盖球体模型。本文将证明椭圆衍射模型是满足以上条件的最佳选择。2 非球形颗粒衍射模型的椭圆屏逼近颗粒虽然是三维物体, 但是在激光测粒技术中其横截面是使光波发生衍射的主要几何因素, 因此只需研究与入射光垂直的颗粒横截面。球体衍射模型即是取颗粒的体积等效球的投影圆作为该颗粒的衍射模型。如图1 所示, 将形状任意颗粒的横截面视为一衍射屏。可分别做出其轮廓的最大内接圆和最小外接圆。设外圆直径为2b, 内圆直径为2a。分别以2a, 2b 为长短轴做椭圆。下面将证明该椭圆屏即为与图1 所示的颗粒横截面等效的非圆屏的最佳解析逼近。2. 1非圆屏与椭圆屏的几何关系由图1 可见,与非球颗粒相对应的椭圆屏的面积S e 恰好为其横截面外接圆与内接圆面积的几何中值,而与该椭圆屏面积相等的圆( 面积等效圆) 的直径Do 恰好为其长短轴2a 与2b 的几何中值。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281105_441929_388_3.jpg此颗粒对球体的偏离可用形状系数K 表示, K 定义为:K=b/a[fon

  • 分析高温辐射温度计激光能量法

    激光能量法具有几下特点:    a)激光辐射源本身的温度可以很低,避免了现有黑体辐射源因本体材料的耐热性导致的温度上限不能超过3200℃的情况,因此温度上限可以很高。由于采用激光器代替了黑体炉作为辐射源,其输出的能量完全可以满足辐射温度计对高温校准的要求。    b)使用方便。从键盘输入辐射温度计光学系统的通光孔径r,辐射温度计与被测目标的距离R为1000mm时,目标能够辐射到辐射温度计面积S,光学系统光谱范围的上、下限波长λ1,λ2和温度值T0i后,激光辐射源即可直接输出对应于温度T0i的辐射能量φ0λ1,λ2(T0i)。    c)激光能量法属于绝对法校准,不需要标准温度计。同时,也不同于一般的绝对法校准,不需要定义固定点和内插方程。采用标准激光功率计作为标准器,通过激光辐射源的输出能量来获得对应于热力学温度T0的辐射能量φ0λ1,λ2(T0i)。标准激光功率计对激光辐射源的输出能量进行测量,并进行自校准。    d)节省时间。激光辐射源没有升温和恒温过程,所以可实现快速校准、检定。    e)校准时,可不考虑辐射温度计的距离系数。    f)激光能量法主要用于高温范围辐射温度计的校准、检定,所以不必考虑环境辐射的影响。    激光辐射源输出激光的波长应在辐射温度计的有效波长范围之内。由于激光辐射源不是黑体辐射源,所以输出激光的波长必须与辐射温度计相适应。也就是说,一台通常单频率的激光辐射源不能满足校准所有辐射温度计的需要。在校准装置中,工作波长不同的多台激光辐射源可共用一套控制系统。若采用频率可调的激光器可克服此问题。    校准时,应注意辐射温度计与激光束的同轴。因为激光束很窄,若瞄准不好可能使激光束打不到探测器上。    在不确定度的评定过程中,由于条件所限,没有考虑辐射温度计光学系统光谱透过波长的测量误差问题。因波长测量误差会导致辐射能量的计算误差,最终对校准结果产生影响。同时,也没有考虑辐射温度计光学系统的通光孔径r,辐射温度计与被测目标的距离R为1000mm时,目标能够辐射到辐射温度计的面积S的测量误差,这两项误差将对计算辐射能量直接产生影响。对此,将在今后的研究中加以解决。    对激光能量法与黑体辐射源法校准辐射温度计的差异还有待理论及实践的探讨与研究。

  • X射线衍射仪与X射线荧光光谱仪有什么不同?

    X射线衍射仪简称XRD( X-ray diffractometer ),特征X射线及其衍射X射线是一种波长(0.06-20nm)很短的电磁波,能穿透一定厚度的物质,并能使荧光物质发光、照相机乳胶感光、气体电离。用高能电子束轰击金属靶产生X射线,它具有靶中元素相对应的特定波长,称为特征X射线。如铜靶对应的X射线波长为0.154056 nm。X射线荧光光谱仪简称XRF( X Ray Fluorescence ),人们通常把X射线照射在物质上而产生的次级X射线叫X射线荧光(X—Ray Fluorescence),而把用来照射的X射线叫原级X射线。所以X射线荧光仍是X射线。一台典型的X射线荧光(XRF)仪器由激发源(X射线管)和探测系统构成。X射线管产生入射X射线(一次X射线),激发被测样品。受激发的样品中的每一种元素会放射出二次X射线,并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性。探测系统测量这些放射出来的二次X射线的能量及数量。然后,仪器软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量。X射线照在物质上而产生的次级 X射线被称为X射线荧光。利用X射线荧光原理,理论上可以测量元素周期表中铍以后的每一种元素。在实际应用中,有效的元素测量范围为9号元素 (F)到92号元素(U)。

  • 怎样和测试员谈辐射

    在实际工作中,往往会遇到测试员问“EDX仪器的辐射问题”,有些测试员甚至和医院体检的X光机做比较,看医院防护那么严,是不是我们用的EDX也有很大辐射,此时我会和测试员们解释公司用的EDX和医院的X光机是不一样的,功率方面医院的X光机大的多,其次是将仪器出厂时辐射检测记录给测试员看,同时强调安全操作。但似乎很难打消测试员们的疑虑,不知大家都是怎么和测试员们解释,让其消除疑虑呢。

  • 直读光谱的射源

    前几天三体系认证,然后认证老师问实验室的直读光谱射源是什么,是几级放射源,能被人体吸附多少? 我们没有回答出来。哪位老师解答一下提出的问题吧!谢谢!

  • 岛津X射线(SMX-160G)是否有测试仪辐射许可豁免函

    如题!之前公司买了一台岛津的X射线(型号为:SMX-160G)。这次因客户进行CSR审核,提出该设备有辐射危害,需要对操作人员进行辐射剂量检查(或在操作人员要携带辐射剂量牌/卡),但是当时购买该设备时,厂商告知是辐射安全,无需进行人员辐射剂量检查!此外,还要求到当地环保部门进行辐射设备审批手续,好生麻烦……所以,想在此向各位前辈请教,是否有该设备的辐射许可豁免函?

  • 实验室分析仪器--质谱仪离子轰击型离子源及原理

    利用不同种类的一次离子源产生的高能离子束轰击固体样品表面,使样品被轰击部位的分子和原子脱离表面并部分离子化—一产生二次离子,然后将这些二次离子引出、加速进入到不同类型的质谱仪中进行分析。这种利用高能一次离子轰击使被分析样品电离的方式统称为离子轰击电离。使用的一次离子源包括氧源、氩源、铯源、镓源等。[b]1、溅射过程及溅射电离的机理[/b]一个几千电子伏能量的离子束(初级离子)和固体表面碰撞时,初级离子和固体晶格粒子相互作用导致的一些过程如图2所示。一部分初级离子被表面原子散射,另一部分入射到固体中,经过一系列碰撞后,将能量传递给晶格。获得一定能量的晶格粒子反弹发生二级、三级碰撞,使其中一些从靶表面向真空发射,即溅射。溅射出来的晶格粒子大部分是中性的,另有一小部分粒子失去电子或得到电子成为带正电或负电的粒子,这部分带电粒子称为二次离子。[img=b5d7ca2ed153a848f53723f1c88a292.jpg]https://i2.antpedia.com/attachments/att/image/20220126/1643178216624641.jpg[/img]图2 溅射离子过程关于二次离子产生的机理,有许多学者进行了研究, Evans的综述认为有两种过程导致二次离子产生。一种是“动力学”过程,连级碰撞的结果使电中性的晶格粒子发射到真空中,其中一部分处于亚稳激发态,它们在固体表面附近将价电子转移到固体导带顶端而电离。另一种是“化学”过程,认为在样品靶中存在化学反应物质,比如氧,由于氧的高电子亲和势减少了自由导带电子数目,这就降低了在固体中生成的二次离子的中和概率,允许它们以正离子发射。反应物质可能是固体中本来就存在的,也可以是以一定的方式加入体系的。在这两个过程中,“化学”过程起主导作用。[b]2、几种常用的一次离子源[/b]目前在离子轰击电离方式中,用于产生一次离子的离子源型号很多,主要介绍下面两种类型的离子源:冷阴极双等离子体源和液态金属场致电离离子源。[b](1)冷阴极双等离子体源[/b]世界上不同厂家制造的SMS仪器,所选用的冷阴极双等离子体离子源可能因生产厂家及型号不同,外形结构差异很大,但基本工作原理类同。图3为冷阴极双等离子源的基本结构示意。冷阴极双等离子体离子源具有电离效率高、离子流稳定、工作可靠及能产生极性相反的引出离子等特点。[b](2)液态金属场致电离离子源[/b]场致电离离子源通常使用的金属有镓、铟、铯等,使用金属离子轰击固体样品表面产生负的二次离子,多用于氧、硫、碳等非金属元素的分析。由于一次金属离子在样品表面会产生电荷累积效应,因此需要配合电子枪使用。图4是铯源的基本结构示意。[img=6e861f14b1d8243a7d37f50da23bf84.jpg]https://i2.antpedia.com/attachments/att/image/20220126/1643178217279729.jpg[/img]图3 冷阴极双等离子源的基本结构示意图[img=c72458c7b868299d2724613ef5b0b90.jpg]https://i2.antpedia.com/attachments/att/image/20220126/1643178218901488.jpg[/img]图4 铯源的基本结构示意图

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制