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Guangdong Broadtest Instrument Technologie Co., Ltd.
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Tragbares Schnelldetektionssystem zur Flüssigkeitsblickenzählung

VerhandlungsfähigAktualisieren am01/04
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Ursprungsort
Übersicht
Anwendungsbereich des tragbaren Schnelldetektionssystems für Flüssigkeitsblickenzählung: $r$n1, Prüfinstitute Dritter; $r$n2、 Überwachung der Wasserqualität: Überwachung der radioaktiven Umweltverschmutzung, Überwachung der hydrologischen Wasserqualität; $r$n3、 Beurteilung der inneren Verschmutzung: Genaue Beurteilung des Tritiumgehalts in der Probe, um den Grad der Verschmutzung im Tritium zu beurteilen; $r$n4、 Forschung: radioKohlenstoff-Datierung von archäologischen Proben, Messung von Spuren bei der Ölforschung; $r$n5、 Bestimmung von 14C in Biokraftstoffen; $r$n6、 Bestimmung von 3H-markierten Proteinen in der Pharmaindustrie; $r$n7、 Erkennung der Natur von Kosmetikprodukten; $r$n8、 Bestimmung des Biobasengehalts von Bioproben.
Produktdetails

1. Zusammensetzung und Funktion des Instruments

HTC-12Tragbares Schnelldetektionssystem zur FlüssigkeitsblickenzählungEs besteht hauptsächlich aus automatischem Probenaustausch, Messgeräten, spezieller Software, Probenflaschen, unterstützenden Kommunikationskabeln und zusätzlichen Ersatzteilen, zufälligen Dateien usw.

Zu den grundlegenden Funktionen dieses Geräts gehören:

(1) Die Verwendung von 3 Rohren in Übereinstimmung mit der Detektionstechnik und der TDCR-Löschkorrekturtechnologie;

(2) automatischer Probenwechsel;

(3) Kleine Größe, leicht zu bewegen, kann auf dem Tisch verwendet werden, kann auch in die Schließstange Box zur schnellen Erkennung vor Ort verwendet werden;

(4) Voreinstellung des Messverfahrens, schneller Start der Messung;

(5) kann einen Computer anschließen, um eine Spektralspektrale zu durchführen;

(6) 7-Zoll-LCD-Touch-Display, die Messergebnisse in Echtzeit anzeigen.

Anwendungsbereiche:

1. Prüfstellen Dritter;

Überwachung der Wasserqualität: Überwachung der radioaktiven Umweltverschmutzung, Überwachung der hydrologischen Wasserqualität;

Beurteilung der inneren Verschmutzung: Genaue Beurteilung des Tritiumgehalts in der Probe, um den Grad der Verschmutzung in Tritium zu bewerten;

4. Forschung: radioKohlenstoff-Datierung von archäologischen Proben, Messung von Spuren bei der Ölforschung;

Bestimmung von 14C in Biokraftstoffen;

Bestimmung von 3H-markierten Proteinen in der Pharmaindustrie;

Erkennung der Natur von Kosmetikprodukten;

8. Bestimmung des biobasierten Gehalts von Bioproben.

Zwei,HTC-12Tragbares Schnelldetektionssystem zur FlüssigkeitsblickenzählungLeistungsparameter

(1) Anzahl der einzelnen Messproben 12;

(2) Tritiumwasserdetektionseffizienz: ≥20%; Tritium-Wasserboden ≤60cpm;

(3) Gerätegröße (Länge und Breite): 450 x 320 x 340mm;

(4) Ausrüstungsgewicht: ≤25kg;

Kommunikationsmittel: USB, RJ45.

Untersystem (Ausrüstung) Einheitsprogramm

Die Ausrüstung besteht hauptsächlich aus mehreren Teilen des automatischen Probenaustausches, der Messvorrichtung und des Datenverarbeitungssystems.

1. Automatischer Probenwechsel

Der Hauptbestandteil der automatischen Probenwechselvorrichtung ist die Positionierung der Partitionsscheibe und die Abgabe der Proben durch den elektrischen Druckstang. Die automatische Probenausgabe ist an der Messvorrichtung befestigt und ermöglicht die automatische Probenausgabe von 12 Proben.

4. Komposition des Messsystems

1) Messprinzip

① Flüssigkeitsblickendetektion

Die Methode zur Messung der flüssigen Flimmertechnik besteht darin, die radionukleide Lösung gleichmäßig mit dem flüssigen Flimmerkörper zu mischen. Somit überwindet die Selbstabsorption der Quelle und verfügt über ein 4Π-Erkennungs-Stereowinkel. Für die Low-Energy-Beta-Strahlenmessung von 3H und 14C ist eine hohe Effizienz möglich.

TDCR Technologie

TDCR-Technologie, die drei symmetrisch platzierte Photoelektromultiplikatoren (PMT) verwendet, um ein Flüssigkeitsblitzmesssystem zu bilden. Angenommen, die Wahrscheinlichkeit, dass das von der Flüssigkeitsblitzquelle emittierte Photon detektiert wird, folgt der Poisson-Verteilung, die die Dreifache Übereinstimmung (Nt) zu der doppelten Übereinstimmung (Nd) der drei PMTs misst, ein Verhältnis, das als TDCR (Triple-to-Double Coincidence Ratio, TDCR) bezeichnet wird.

2) Systemmodul

Das Messsystem umfasst hauptsächlich folgende Subsysteme:

① Strahlungsdetektionssystem

bestehend aus drei Rohren, die den Detektor und die Probenmesskammer entsprechen; Die Probe wird auf eine Hubstange gelegt und automatisch in den Messraum gefallen.

Abschirmungssystem

Es besteht aus Geräten, die kosmische und umgebende Strahlung schützen. Gleichzeitig ermöglicht die optische Abdichtung der Hubstange und der in der Nähe der Messkammer liegenden Schutzhülle.

3. Elektronische Verarbeitungssysteme

Es besteht aus elektronischen Leitungen wie Niederspannungs-, Hochspannungs-, Vorverstärkungs-, Verstärkungs- und Prüfleitungen sowie linearen Türleitungen.

Multikanal-Analyzer

Zwei und drei Röhre, die aus dem Strahlendetektionssystem ausgehen, sammeln sich und speichern gleichzeitig in zwei 1024-Kanäle-Analyzern. Ermöglicht es dem Benutzer, den Analysebereich anhand von Energiegrenzen oder Erfahrungen einzustellen, um die TDCR-Werte zu berechnen, indem zwei und drei Röhrenübereinstimmungsspektrume auf zwei Übereinstimmungsspektrumen berechnet werden.

Die Probe wird automatisch in den Messraum übertragen und die Messprobe ist eine 20 ml Standardflasche.

Datenverarbeitungssystem

Ausgestattet mit spezieller tragbarer Flash-Messsystem-Software für die Datenverarbeitung und Analyse.

Druckausgabesystem

Anschließen Sie Laptops und Drucker über ein USB-Kabel.

(3) Leistungsprüfung

Testen Sie die Leistungsindikatoren des Systems mit einer Standardtritium-Probe und berechnen Sie die niedrige Detektionsgrenze für die Tritium-Aktivitätskonzentration des Systems, um die Testmethode auf der Grundlage der Testergebnisse zu optimieren.

5. Arbeitsweise:

Die Software gestaltet zwei Arbeitsmodi: den manuellen Messmodus und den automatischen Modus.

(1) Manueller Messmodus: In diesem Modus erfordert jeder Schritt ein manuelles Eingreifen, und der Bediener kann jeden Schritt in der Messung steuern, bis die Messung beendet ist, um das Messergebnis auszugeben. Dieser Modus eignet sich für die Debugging von Geräten oder das Prinzipientraining.

(2) Automatischer Messmodus: Dieser Modus kann zunächst Probenmessaufgaben hinzufügen, das Instrument führt die Messung aller Proben automatisch ab, und schließlich liefert das Messergebnis, und die Messparameter werden vom Personal im Voraus eingestellt. Dieser Modus eignet sich für die Massenmessung und reduziert die Arbeitslast des Personals erheblich.