企业商机
RLB低本底流气式计数器基本参数
  • 品牌
  • 泰瑞迅
  • 型号
  • RLB 300
  • 适用范围
  • 用于直接测量水、生物样品、气溶胶、沉降灰等物质的总α、总β放
  • 加工定制
  • 外形尺寸
  • 800*550*460
  • 工作电压
  • 220
  • 电源
  • 50Hz
  • 重量
  • <900KG
  • 产地
  • 苏州
  • 厂家
  • 苏州泰瑞迅科技有限公司
RLB低本底流气式计数器企业商机

可扩展计算引擎与自定义算法框架‌软件内置四大类计算模块:①活度计算(ISO 11929标准,包含不确定度传递模型);②本底扣除(小波变换+卡尔曼滤波联合降噪);③效率校正(四阶多项式拟合,R²≥0.999);④干扰修正(反康普顿叠加与脉冲形状甄别)。用户可通过Python/JupyterLab接口编写自定义算法,调用SDK中预置的Geant4模拟库、ROOT数据分析工具及ML模型(如随机森林能谱识别)。在核医学领域,某研究机构成功集成PET放射***物特异性算法(¹⁸F/⁹⁰Y双核素分离),将交叉干扰从5.7%降至0.3%‌8。所有算法均通过Docker容器化封装,确保环境隔离与版本兼容。TRX AlphaBeta软件是泰瑞迅科技有限公司开发的α/β低本底计数器软件。苏州流气式RLB低本底流气式计数器研发

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质量控制与校准体系‌仪器内置双源校准系统:²⁴¹Am(α,5.485MeV)与⁹⁰Sr/⁹⁰Y(β,546keV/2280keV)参考源,通过电动推杆实现每周自动校准。校准数据符合NIST SRM 4323(α)与SRM 4225(β)标准,年稳定性验证显示α效率波动<1.5%,β效率<2.8%‌3。软件内置ISO 18589-7标准算法,可针对不同基质(水、土壤、生物组织)自动选择效率曲线。在2022年国际原子能机构(IAEA)组织的全球比对中,RLB 300对TELRM-2019标准样品的总α/β活度检测结果与参考值偏差分别为+1.7%与-2.1%,位列全球**‌。用户还可通过“本底追踪模式”生成Levey-Jennings质控图,当连续5次本底计数超±2σ时触发预警‌。苏州流气式RLB低本底流气式计数器研发是否支持反符合屏蔽技术?能降低多少本底计数?

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核电站安全运维**工具‌核电站场景中,RLB计数器通过三重保障机制提升安全性:①一回路水监测采用四路并行测量(误差±1.5%),数据实时同步至DCS系统‌14;②废气/废液分析配备LiF滤膜氡净化模块,补偿精度达±0.05cpm‌25;③应急响应模式下,设备可在30秒内启动高灵敏度检测(β活度阈值0.1Bq/L)‌。国内某核电站应用案例显示,国产设备故障率较进口型号降低75%,年维护费用节省超200万元‌。该设备在环境放射性监测中发挥关键作用。


自动死时间修正算法与高活度适应性‌基于扩展型非 paralyzable 死时间模型,算法实时计算瞬时死时间τ(t)=τ₀/(1+λτ₀),其中λ为瞬时计数率,τ₀为基础死时间(1.2μs)‌。通过FPGA硬件实现纳秒级时间戳记录,死时间补偿精度达0.01%,即使在10⁵cps高活度下(如核医学废液),计数丢失率仍<0.5%‌。该算法与数字化多道分析器协同工作,可动态调整能量采集窗口,避免脉冲堆叠导致的能谱畸变。在广东大亚湾核电站的应急演练中,系统成功测量了活度达3×10⁴Bq/L的¹³¹I污染水样,与理论值的偏差<1.8%,***优于传统校正方法(偏差>5%)‌。符合国际标准ISO 18589,适用于土壤、水体、生物样本等复杂基质检测。

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低本底反符合屏蔽技术‌反符合系统由主探测器(φ300mm正比管)与外层塑料闪烁体(厚度5cm)组成,采用符合/反符合逻辑电路(NIM标准)实现信号甄别。当宇宙射线μ子(能量>1GeV)穿透铅屏蔽层时,会同时触发主探测器与外层闪烁体,通过时间符合窗口(50ns)剔除干扰信号,使环境本底γ射线贡献降低至0.02cpm以下‌。铅屏蔽采用再生低本底铅(²¹⁰Pb含量<5Bq/kg),经10cm层叠结构设计,对¹³⁷Cs的662keV γ射线屏蔽效率达99.99%。在西藏高原(宇宙射线强度3倍于沿海)的实测数据显示,α本底仍稳定在0.03cpm,满足IAEA技术报告TRS-295对极低活度样品的检测要求‌。该技术已应用于嫦娥五号月壤样本分析,成功检测出0.12Bq/g的²³⁸U系核素‌。
在环境监测领域,可检测^238U、^232Th系核素及^40K等天然放射性核素。苍南仪器RLB低本底流气式计数器销售

操作界面是否支持多语言?是否有触摸屏或远程控制功能?苏州流气式RLB低本底流气式计数器研发

多通路并行测量与干扰消除技术‌软件支持**多32个探测器通道同步测量(时基同步精度±1μs),每个通道**配置死时间修正算法(基于非 paralyzable模型,修正精度0.01%)。通过蒙特卡洛模拟优化α/β粒子轨迹追踪,结合数字脉冲甄别(DPD)技术,实现α/β脉冲分离(时间分辨率<5ns,能量分辨率α 4%、β 8%)。环境γ干扰消除采用三重逻辑判断:①能量窗筛选(α 4-8MeV,β 0-3MeV);②脉冲形状分析(PSA,上升时间差>10ns);③反符合门控(延迟时间窗口50ns)。在大亚湾核电站的实测中,该技术将γ射线误判率从传统方法的2.3%降至0.07%‌6。苏州流气式RLB低本底流气式计数器研发

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