光谱仪闪烁氙灯HPX1

闪烁氙灯 HPX-1成立于1953年的日本滨松光子学株式会社(以下简称滨松集团),是世界上科技水平最高、市场占有率最大的光科学、光产业公司。使用滨松集团11200支 20英寸光电倍增管的东京大学小柴昌俊教授的中微子实验获得2002年的诺贝尔物理学奖。滨松集团的产品被广泛的应用在医疗生物、高能物理、宇宙探测、精密分析等产业领域,是光产业界的领军企业。为了更好的贡献于中国光产业,紧跟中国十二五规划的步伐;L13651系列一个易于使用的独立封装的闪烁氙灯光源模块系列,具有极好的性能表现。 产品保证了低电磁噪声,并在5V的电源下便可使用,小巧的身形也使仪器更加便于设计。L13651系列的标准品有着高达±0.05的电极定位精准度,是对性能要求极高应用的理想光源选择。系列中亦涵括了一个SMA光纤适配型,减免了透镜的装置和设计工作。如需要本产品手册,可以给我们发邮件:info@wyoptics.cn;或者给我们致电:4006......阅读全文

闪烁液的特点和应用

中文名称闪烁液英文名称scintillation cocktail定  义用于液体闪烁计数测量的闪烁剂混合液。射线激活闪烁剂使其发出荧光,荧光信号放大后被仪器记录而测量。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),方法与技术(二级学科)

“萤光”闪烁揭示早期星系形成

美国科学家基于韦布空间望远镜的观测数据,发现在宇宙约6亿年时形成的小质量星系——“萤火虫闪烁”的详细观测数据,有助于为早期星系形成提供新知,增进人们对银河系演化的理解。相关研究12月12日发表于《自然》。我们能探测到的最遥远的星系来自宇宙只有当前年龄约5%的时候。不过,这些星系的质量只有银河系的约万

晶体闪烁计数的性能评价

  晶体闪烁计数器现在基本都做成井型或圆柱型,用碘化钠(铊)作为闪烁体,探测γ射线,所以又把探测γ射线的晶体闪烁计数器称为 γ计数器(γ-counte-r)。γ计数器的性能一般是根据其对Cs-137的661.6keV光电峰的分辨能力而加以比较的,探测系统的分辩率是——光电峰展宽程度的量度,定义为最大

闪烁中国智慧的BGO晶体

▲不同形状、尺寸的BGO晶体、阵列和探测器件。▲上海硅酸盐所研制和生产的 1.2 万余根大尺寸、高质量 BGO 晶体成功应用于 CERN 正负电子对撞机的电磁量能器。▲L3实验用24厘米长大尺寸BGO单晶研究团队。▲殷之文(右二)陪CERN负责人参观上海硅酸盐所陈列室。▲60厘米长大尺寸BGO晶体研

液体闪烁分析检定规程

  1 前言  本规程参照国际法制计量组织(OIML)技术工作导则第二部分:OIML国际建议和国际文件起草与表述规则、JJG1002-84国家计量检定规程编写规则和GB3100-93国际单位制及其应用编写的。  2 范围  适用于新安装、使用中和修理后的微机控制的全自动多用户系统液体闪烁分析仪(以下

液体闪烁分析检定规程

1 前言本规程参照国际法制计量组织(OIML)技术工作导则第二部分:OIML国际建议和国际文件起草与表述规则、JJG1002-84国家计量检定规程编写规则和GB3100-93国际单位制及其应用编写的。2 范围适用于新安装、使用中和修理后的微机控制的全自动多用户系统液体闪烁分析仪(以下简称仪器)的检定

水冷氙灯与风冷氙灯老化试验箱的运用

   氙灯老化试验箱这款设备是通过氙灯灯管辐射全光谱的太阳光线,对产品表面进行光老化的试验。由于氙灯灯管发射的波长短,功率高,导致灯管的发热量非常大。为防止灯管过热和高温影响试验结果,zui早人们采用水冷的方式对灯管降温,这类试验箱被称之为“水冷氙灯老化试验箱”。    水冷氙灯老化试验箱的波长是≤

风冷氙灯灯管与水冷氙灯灯管的区别及简单介绍

风冷氙灯灯管与水冷氙灯灯管的区别及简单介绍SN型氙弧灯管能模拟全阳光光谱。来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验我们知道玻璃是热的不良导体,在灯管点亮时,灯管玻璃的温度很高,如果采用水冷方式会导致突然遇冷,很容易使灯管发生破裂。如果使用风冷却方式

关于日立U5100分光光度计的5个小特点

  U-5100比例光束分光光度计在吸收日立以可靠而著称的分光光度计产品的各方面特点的同时,又具有低碳和环保的特点,重量轻,结构紧凑,同时能够提供的性能。   1、U-5100比例光束分光光度计采用了闪烁氙灯光源   通过采用长寿命的闪烁氙灯光源,光源使用寿命很长,不再需要频繁的换灯。  

关于日立U5100分光光度计的5个小特点

  U-5100比例光束分光光度计在吸收日立以可靠而著称的分光光度计产品的各方面特点的同时,又具有低碳和环保的特点,重量轻,结构紧凑,同时能够提供卓越的性能。   1、U-5100比例光束分光光度计采用了闪烁氙灯光源   通过采用长寿命的闪烁氙灯光源,光源使用寿命很长,不再需要频繁的换灯。

关于日立U5100分光光度计的5个小特点

  U-5100比例光束分光光度计在吸收日立以可靠而著称的分光光度计产品的各方面特点的同时,又具有低碳和环保的特点,重量轻,结构紧凑,同时能够提供卓越的性能。   1、U-5100比例光束分光光度计采用了闪烁氙灯光源   通过采用长寿命的闪烁氙灯光源,光源使用寿命很长,不再需要频繁的换灯。

使用紫外可见光纤光谱仪检测水质

目前基于紫外-可见光纤光谱仪的水质检测系统主要用于监测水体硝酸盐、化学需氧量COD、生化需氧量BOD、总悬浮物TSS、总有机碳TOC和浊度等参数,该系统经常作为一种标准测量方法的替代方案。需要注意的是,基于紫外-可见光纤光谱仪的光谱测量模块不能满足所有水质参数测量需求,一般被用作一个子模块,和其他水

氙灯老化试验箱的氙灯会不会真的爆炸?

  氙灯老化试验箱的工作原理就是能通过氙灯模拟阳光的照射以及利用冷凝湿气模拟雨水和露水,其主要辐射源为为氙弧灯`。如果在使用前不制定对放氙弧灯泡的妥善实施细则并严格遵守,很有可能会发生严重事故。这点我们必须警惕,究其原因,主要是氙灯老化试验箱在使用时由于存在巨大压力(冷时2~3个大气压,热时达到20

液体闪烁计数仪的功能介绍

液体闪烁计数仪,是使用液体闪烁体(闪烁液)接受射线并转换成荧光光子的放射性计量仪。

“闪烁”的黑洞释放了什么信号?

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506483.shtm

液体闪烁计数器应用介绍

液体闪烁计数器主要用于探测一些低能β核素示踪原子的放射性样品,目前已广泛的应用于工业、农业、生物医学、分子生物学、环境科学、考古与地质构造等领域科研工作中的核素示踪与核辐射测量。主要包括以下几个方面:1、细胞与分子生物学主要利用3H、14C、32P等放射性核素进行体内或体外标记,研究细胞生物体内核酸

液体闪烁计数器的功用

液体闪烁计数器(liquid scintillation counter)是使用液体闪烁体(闪烁液)接受射线并转换成荧光光子的放射性计量仪。液体闪烁计数器主要测定发生β核衰变的放射性核素,尤其对低能β更为有效。

简述液体闪烁计数的探测机理

  闪烁液产生光子的过程是,从放射源发出的射线能理,首先被溶剂分子吸收,使溶剂分子激发。这种激发能量在溶剂内传播时,即传递给闪烁体(溶质),引起闪烁体分子的激发,当闪烁体分子回到基态时就发射出光子,该光子透过透明的闪闪烁液及样品的瓶壁,被光电倍增管的光阴极接收,继而产生光电子并通过光电倍增管的倍增管

第一闪烁剂的特点

中文名称第一闪烁剂英文名称primary scintillator定  义在放射性液体闪烁测量中作为初级荧光发光体,在射线作用下发出荧光。最常用的是2,5-二苯基NFDA2唑。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),方法与技术(二级学科)

液体闪烁计数的探测装置介绍

  在液体闪烁计数中引用非常灵敏的光电倍增管,对于探测穿透力低的α射线和低能量的β射线(如³H,C-14等)是极为重要的。使用一个光电倍增管的单光电倍增管液体闪烁计数器,由于电倍增管的热噪声及样品受光照射后发出的磷光,会有较高的本底计数,探测效率也较低。使用两个性能指标大致相同的光电倍增管,

闪烁现象有了理论解释模型

  据美国物理学家组织网报道,法国圣玛丽亚大学物理学家杨克的一篇关于荧光闪烁的最新研究论文,为“闪烁”这种长久以来的神秘化学物理现象提供了新解,这有助于重新理解闪烁现象的原理及控制闪烁过程,并将在图像技术和照明方面获得重大运用。   一个世纪前,量子力学刚刚诞生,诺贝尔物理学奖获得

液体闪烁计数器的应用

液体闪烁计数器主要用于探测一些低能β核素示踪原子的放射性样品,已广泛的应用于工业、农业、生物医学、分子生物学、环境科学、考古与地质构造等领域科研工作中的核素示踪与核辐射测量。主要包括以下几个方面:1 、细胞与分子生物学主要利用3H、14C、32P等放射性核素进行体内或体外标记,研究细胞生物体内核酸、

液体闪烁计数均相样品的制备

  脂溶性样品可直接加入甲苯、二甲苯系统的闪烁液,含水量小于3%的样品,仍应用甲苯、二甲苯系统的闪烁液,但需加入乙醇或甲醇或乙二醇乙醚等极性溶剂助溶,助溶剂与甲苯的比例通常为3:7。必需时加抵消部分淬灭作用,提高计数效率,含水量再大时,最好采用100毫升乙二醇乙醚。20毫升乙二醇,8克PPO,500

晶体闪烁计数探测装置相关介绍

  一个供探测γ光子用的固体晶体装置包括一个“密闭的”铊激活碘化钠晶体,安放在光电倍增管的表面上。“密闭的”晶体上是一块固态圆筒状的铊激活碘化钠,其顶部和四周都是用铝层包裹以避免光和湿气,因为碘化钠晶体易吸潮,为改善反射性,碘化钠晶体用一玻璃片密封,并同光电倍增管的表面直接接触,其间加些硅油以达到光

液体闪烁光谱测定法介绍

中文名称液体闪烁光谱测定法英文名称liquid scintillation spectrometry定  义基于磷光体或闪烁体等分子在吸收放射性粒子后,可将其能量以光的形式放出的性质来测量样品中放射性活性的技术。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生物学技术(二级学科)

闪烁计数仪的定义和分类

中文名称闪烁计数仪英文名称scintillation counter定  义一种将放射能转变为光能的放射性强度的测量装置。分液体闪烁计数仪和固体闪烁计数仪两类。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),方法与技术(二级学科)

武大师生首次揭秘黑洞“闪烁”

  “整个宇宙,将为你闪烁。”这是科幻作品《三体》中描绘的经典场景。作品中,射电望远镜观测到了肉眼看起来平静,却进行着强能量活动的“星空”。看到这一不寻常现象,故事主角为之兴奋、诧异、震惊。  在现实中,这份因“闪烁”而引发的兴奋,落在了武汉大学天系一个研究团队身上。经过近四年努力,武汉大学天文学系

使用紫外可见光纤光谱仪检测水质

1.引言水质在线监测是实现水环境保护、饮用水安全保障与报警、污水处理和污染物排放控制、水资源管理等方面的重要基础和有效手段。近年来,随着对水质监测实时性和监测频率要求的逐步提高,传统实验室手动分析已很难满足监测需求,使得光谱在线监测系统得到了快速发展。基于光纤光谱仪的紫外-可见(UV-V

氙灯光源的用途

  材料在室外使用时,长期暴露在日光或玻璃过滤后的日光下,因此测定光、热、湿度和其他气候应力对材料颜色和性能的影响非常重要。然而,通常需要采用特定实验室光源加速老化试验来更加快速的测定光、热、湿度对材料物理、化学和光学性能的影响。  因为实验室加速暴露与实际使用的差异,且实验室试验往往不能再现实际使

氙灯老化试验目的

  氙灯老化试验是对长期放置在户外的产品材料进行模拟,用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害,在工业应用领域中,氙灯老化试验数据可以帮助客户选择新材料,改良现有材料,以及评价配方的变化是如何影响产品的耐久性的。