| MOQ: | 1 szt |
| Ceny: | Zbywalny |
| Standardowe opakowanie: | Karton |
| Okres dostawy: | 5 ~ 8 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 50000 sztuk miesięcznie |
Wprowadzenie produktu
Litowe detektory termoluminescencyjne fluorku litu są pasywnymi detektorami integralnymi. Charakteryzują się małymi rozmiarami (wysoka rozdzielczość przestrzenna), efektywną liczbą atomową zbliżoną do powietrza i tkanki ludzkiej, brakiem zakłóceń elektromagnetycznych, szerokim zakresem pomiarowym, niskim mierzalnym dolnym limitem, dobrą powtarzalnością i wysoką charakterystyką pomiaru impulsów dawki w polu promieniowania. Mogą być stosowane do monitoringu osobistego promieniowania jonizującego, monitoringu środowiska oraz pomiaru specyficznych pól promieniowania (w tym pomiaru różnicowego pól mieszanych n i γ). Mogą być również stosowane w radiologii, biologii radiacyjnej, inżynierii reaktorowej, archeologii i innych dyscyplinach.
Parametry techniczne
|
Item |
Specyfikacja |
|
Obiekt detekcji |
X, γ-ray; Materiał: LiF: Mg, Cu, P lub LiF: Mg, Ti opcjonalnie |
|
Obiekt detekcji |
Promienie neutronowe; Materiał: 6LiF: Mg, Cu, P lub 6LiF: Mg, Ti opcjonalnie |
|
Kształt |
Dysk (również kwadratowy, proszek, kwadratowy pręt opcjonalnie) |
|
Specyfikacje |
φ4.5×0.80mm (inne specyfikacje można dostosować) |
|
Odpowiedź energetyczna |
(fotony od 30KeV do 3MeV): <20% |
|
Względna czułość |
62 razy (TLD-100) |
|
Zakres liniowy |
100nGy~12Gy |
|
Próg detekcji |
0.1μGy |
|
Dyspersja |
≤± 5%, 3%, 1% (opcjonalnie) |
|
Reakcja na neutrony |
Reakcja na dawkę pochłoniętą z powodu ciężkich cząstek zależy od LET, co sprzyja różnicy składników gamma w polach mieszanych n, gamma |
|
Stabilność |
Brak widocznego spadku po miesiącu przechowywania w temperaturze pokojowej i około 3% spadek po miesiącu przechowywania w temperaturze 50°C |
|
Efekt oświetlenia |
Brak widocznej reakcji na rozproszone światło słoneczne w pomieszczeniach, światło żarowe i lampy fluorescencyjne; występuje reakcja na bezpośrednie światło słoneczne (światło ultrafioletowe) |
|
Środowisko pracy |
T<50%; RH<90% |
Specyfikacja
|
Detektor termoluminescencyjny |
||||
|
No. |
Model |
Typ |
Specyfikacja |
Kształt |
|
1 |
TLD-200A |
LiF(Mg,Cu,P) |
ф4.5×0.80mm (1%) |
Okrągły chip |
|
2 |
TLD-200A |
LiF(Mg,Cu,P) |
ф4.5×0.80mm (2%) |
Okrągły chip |
|
3 |
TLD-200A |
LiF(Mg,Cu,P) |
ф4.5×0.80mm (3%) |
Okrągły chip |
|
4 |
TLD-200A |
LiF(Mg,Cu,P) |
ф4.5×0.80mm (5%) |
Okrągły chip |
|
5 |
TLD-200A |
LiF(Mg,Cu,P) |
ф3.6×0.40mm (2%) |
Okrągły chip |
|
6 |
TLD-200A |
LiF(Mg,Cu,P) |
ф3.6×0.60mm (2%) |
Okrągły chip |
|
7 |
TLD-200A |
LiF(Mg,Cu,P) |
ф3.6×0.80mm (2%) |
Okrągły chip |
|
8 |
TLD-200 |
LiF(Mg,Cu,P) |
4.0×4.0×0.89mm |
Kwadratowy chip |
|
9 |
TLD-200 |
LiF(Mg,Cu,P) |
3.2×3.2×0.89mm |
Kwadratowy chip |
|
10 |
TLD-200 |
LiF(Mg,Cu,P) |
3.0×3.0×0.89mm |
Kwadratowy chip |
|
11 |
TLD207A |
7LiF(Mg,Cu,P) |
ф4.5×0.80mm |
Okrągły chip |
|
12 |
TLD207 |
7LiF(Mg,Cu,P) |
4.0×4.0×0.80mm |
Kwadratowy chip |
|
13 |
TLD207 |
7LiF(Mg,Cu,P) |
3.2×3.2×0.20mm |
Kwadratowy chip |
|
14 |
TLD207 |
7LiF(Mg,Cu,P) |
3.2×3.2×0.40mm |
Kwadratowy chip |
|
15 |
TLD207 |
7LiF(Mg,Cu,P) |
3.2×3.2×0.60mm |
Kwadratowy chip |
|
16 |
TLD207 |
7LiF(Mg,Cu,P) |
3.2×3.2×0.80mm |
Kwadratowy chip |
|
17 |
TLD-200F |
7LiF(Mg,Cu,P) |
Folia 5.0×5.0mm |
Kwadratowy chip |
|
18 |
TLD-200F |
LiF(Mg,Cu,P) |
Folia 4.0×4.0mm |
Kwadratowy chip |
|
19 |
TLD-200F |
LiF(Mg,Cu,P) |
Folia ф4.5×0.20mm |
Okrągły chip |
|
20 |
TLD206A |
6LiF(Mg,Cu,P) |
ф4.5×0.80mm |
Okrągły chip |
|
21 |
TLD-200R |
LiF(Mg,Cu,P) |
0.1×0.1×0.6mm |
Pręt |
|
22 |
TLD-200R |
LiF(Mg,Cu,P) |
1.0×1.0×1.0mm |
Pręt |
|
23 |
TLD-200R |
7LiF(Mg,Cu,P) |
1.0×1.0×6.0mm |
Pręt |
|
24 |
TLD-100M |
LiF(Mg,Ti-M) |
5.0×5.0×0.80mm |
Kwadratowy chip |
|
25 |
TLD-100M |
LiF(Mg,Ti-M) |
4.0×4.0×0.80mm |
Kwadratowy chip |
|
26 |
TLD-100M |
LiF(Mg,Ti-M) |
ф4.5×0.80mm |
Okrągły chip |
|
27 |
TLD-100 |
LiF(Mg,Ti) |
ф4.5×0.80mm |
Okrągły chip |
|
28 |
proszek chemicznie czysty |
80~200 mesh |
Proszek |
|
|
29 |
Proszek analitycznie czysty |
80~200 mesh |
Proszek |
|