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中子儀是一種利用中子與物質相互作用特性來分析物質成分、結構或檢測特定參數的儀器,廣泛應用于農業、地質、環境、工業等領域。以下從工作原理、重要技術指標和應用場景三方面進行詳細解析:一、中子儀的工作原理中子儀的核心是通過“中子源產生中子→中子與...
熱釋光讀出器(TL讀出器)劑量系統的測量方法主要用于測量材料(如輻射劑量計、陶瓷、礦物等)所吸收的輻射劑量。以下是熱釋光讀出器劑量系統的一般測量步驟和方法:熱釋光讀出器劑量系統的測量方法1.樣品準備取被測材料(如熱釋光劑量計片、陶瓷樣品等)。若樣品需要預處理(如清洗、干燥、切割等),需按實驗要求進行。樣品通常需要固定在讀出器的樣品架或載體上。2.預熱處理(預退火)為消除材料中低溫陷阱中的電子,通常先對樣品進行預熱處理。預熱溫度和時間根據樣品類型和儀器設置確定。預熱步驟可避免淺...
全自動核素分裝儀是核醫學領域的關鍵設備,通過自動化、高精度技術實現放射性核素或藥物的精準分裝,顯著提升安全性與效率。其該設備基于高精度控制系統與活度計,實時監測放射性藥物的活度,并依據預設參數自動完成稀釋、移液、分裝等流程。例如,針對碘-131(I-131)等常用核素,設備可自動將母液從鉛罐轉移至儲藥缸,通過步進電機導軌控制插針位置,確保分裝精度達0.1ml,誤差控制在±2%以內。部分型號(如DF-132)支持活度與體積雙模式分裝,滿足不同臨床需求。全自動核素分...
表面沾污儀是一種用于檢測物體表面污染程度的精密儀器,廣泛應用于科研、工業、醫療及環保等領域。其核心功能是通過高靈敏度探測技術,量化固體表面(如金屬、玻璃、陶瓷等)的放射性或非放射性污染物含量,包括塵埃、油脂、微生物、化學殘留物及放射性核素(α、β、γ射線)等。表面沾污儀采用多種探測技術,如閃爍探測器(塑料閃爍體+光電倍增管)、半導體探測器等,通過測量污染物與探測器相互作用產生的光子或電脈沖信號,實現污染程度的定量分析。以放射性檢測為例,當α、β射線通過閃爍體時,會激發光子發射...
輻射巡測儀是一種用于監測環境及工作場所中電離輻射水平的便攜式專業設備,能夠實時測量X射線、γ射線等電離輻射的劑量率或照射水平,為核工業、醫療、環保等領域提供關鍵安全保障。該設備通常由探測器、電子學系統、數據處理模塊及顯示界面組成。探測器作為核心部件,多采用NaI(Tl)晶體、GM計數管或半導體傳感器,可將輻射能量轉化為電信號;電子學系統負責信號放大與處理;數據處理模塊通過算法將電信號轉換為劑量率數值;顯示界面則以數字或圖形形式直觀呈現測量結果。部分高d型號還配備數據存儲、歷史...
表面污染檢測儀是一種用于檢測物體表面污染程度的儀器設備,在多個領域發揮著重要作用。從工作原理來看,它主要有光學法和核輻射檢測法等。光學法利用光學傳感器或顯微鏡觀察分析表面污染物,或通過激光散射、反射率測量檢測污染物,適用于非接觸式場景;核輻射檢測法利用閃爍計數器、蓋革計數器或半導體探測器等,感應物體表面的放射性物質并將其轉化為可測量的電信號。例如,閃爍計數器利用閃爍體材料在放射性粒子作用下發出熒光,蓋革計數器通過氣體電離效應檢測放射性粒子,半導體探測器則利用半導體材料的電導率...