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如何选择高纯锗探测器

高纯锗探测器是一种锗晶体制成的核辐射探测器。它可以在室温下保存,但工作时应处于液态氮温度。按其灵敏体积形状,HpGe探测器可分为平面型和同轴型。平面型探测器主要用于测量中高能带电粒子的核辐射,例如220Mev的α粒子,60Mev的质子,和10Mev的电子,能量在300-600kev的低能伽马射线。不过,探测伽马射线探测效率不如NaI(Tl),但其有较高的能量分辨率,在分辨复杂的伽马能谱的场合占有重要作用。......阅读全文

XRF选购基础知识  

1.仪器品牌&公司实力      这点和购买其他商品一样,我们都会注意到这点,购买XRF我们要看这个品牌是不是在RoHS指令执行期间才冒出来的,大家都知道仪器技术都是要靠积累和沉淀的,还有大家关心的是会不会这个公司应为RoHS而生,因为RoH

XRF选购基础知识

1仪器品牌&   公司实力这点和购买其他商品一样,我们都会注意到这点,购买XRF我们要看这个品牌是不是在RoHS指令执行期间才冒出来的,大家都知道仪器技术都是要靠积累和沉淀的,还有大家关心的是会不会这个公司应为RoHS而生,因为RoHS而亡.如果这个公司赚够钱,

如何选择ROHS检测仪呢?

   RoHS指令对出口欧盟的企业对环保提出了更高的要求,所以对于产品出口到欧盟的企业应尽早行动,在掌握相应测试方法的同时,找出以上禁用物质的替代物。那如何选择ROHS检测仪呢?作为专业的 ROHS检测仪生产商,可以从以下几方面入手考虑    1.仪器品牌:    先要考察公司的实力,与购买其他

XRF选购基础知识

1.仪器品牌&公司实力这点和购买其他商品一样,我们都会注意到这点,购买XRF我们要看这个品牌是不是在RoHS指令执行期间才冒出来的,大家都知道仪器技术都是要靠积累和沉淀的,还有大家关心的是会不会这个公司应为RoHS而生,因为RoHS而亡.如果这个公司赚够钱,突然蒸发了,那用户怎么办,售后服务

浅谈X射线荧光光谱仪的四个组成结构

 X射线荧光光谱仪是一种比较新型的无损、快速、便捷的并且可以对多元素进行快速同时测定的仪器。在被测物在X射线激发下,被测元素原子的内层电子发生能级跃迁而发出次级X射线。  下面来看看X射线荧光光谱仪的组成结构:  1、探测器  依分辨率高低档次由低至高常用的探测器有NaI晶体闪烁计数器,充气(He,

粒子探测器大家族

粒子探测器是核物理、粒子物理研究及辐射应用中不可缺少的工具和手段。当粒子和探测器内的物质相互作用而产生某种信息(如电、光脉冲或材料结构的变化),经放大后被记录、分析,以确定粒子的数目、位置、能量、动量、飞行时间、速度、质量等物理量。按照记录方式,粒子探测器大体上分为计数器和径迹室两大类。 计数器类:

大国重器——中国暗物质“捕手”后来居上

  2400米深的中国四川锦屏山山体内,中国首个极深地下实验室里的大型暗物质探测器日夜运转。PandaX-Ⅲ计划示意图,目标是测量“氙136的无中微子双贝塔衰变”。新华社发  “如果把探测器中的原子比作一片树林,暗物质粒子则是成群结队飞奔而来、呼啸而过的兔子,难免有一只或几只不长眼的家伙迎头撞死在某

X射线荧光光谱仪主要用途及性能

仪器是较新型X射线荧光光谱仪,具有重现性好,测量速度快,灵敏度高的特点。能分析F(9)~U(92)之间所有元素。样品可以是固体、粉末、熔融片,液体等,分析对象适用于炼钢、有色金属、水泥、陶瓷、石油、玻璃等行业样品。无标半定量方法可以对各种形状样品定性分析,并能给出半定量结果,结果准确度对某些样品可以

X射线荧光光谱仪的分类有几种

X射线荧光光谱仪具有重现性好,测量速度快,灵敏度高的特点。能分析B(5)~U(92)之间所有元素。X射线荧光光谱是一种常用的光谱技术,既可用于材料的组成成分分析,又可用于涂层和多层薄膜厚度的测量等。无标半定量方法可以对各种形状样品定性分析,并能给出半定量结果,结果准确度对某些样品可以接近定量水平,分

X荧光光谱仪主要使用领域

X荧光光谱仪原理仪器是较新型X射线荧光光谱仪,具有重现性好,测量速度快,灵敏度高的特点。能分析F(9)~U(92)之间所有元素。样品可以是固体、粉末、熔融片,液体等,分析对象适用于炼钢、有色金属、水泥、陶瓷、石油、玻璃等行业样品。无标半定量方法可以对各种形状样品定性分析,并能给出半定量结果,结果准确

浅析适用于射频微波等高频电路的半导体材料及工艺 -1

半导体材料是一类具有半导体性能(导电能力介于导体与绝缘体之间,电阻率约在 1mΩ·cm~1GΩ·cm 范围内)、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。按种类可以分为元素半导体和化合物半导体两大类,元素半导体指硅、锗单一元素形成的半导体,化合物指砷化镓、磷化铟等化合物形成的半导体。随着无

超越石墨烯:二硫化钼和黑鳞成材料学家新宠

  单层石墨烯(上)激发了科学家探索半导体单晶材料——如二维黑磷单晶(中)和二硫化钼(下)——的热情。  通常情况下,胶带不会被看作是一种具有科学突破性的进展。但是当英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆(Andre Geim)和康斯坦丁·诺沃肖罗夫(Konstantin Novoselov)(两人在