DT-9501, Измервател на радиоактивност (Гайгеров брояч). .

Каталожен № DT-9501.
DT-9501, Измервател на радиоактивност (Гайгеров брояч). .
Измервател на радиация за откриване на α-, β-, γ- и x- лъчение. Висока точност, вътрешна памет за до 1000 набора от данни, възможност за пренос на данни към компютър, Bluetooth интерфейс, голям LCD дисплей с висока резолюция с фонови светлини и много индикатори. Може да се прилага в аптечната индустрия, в лабораториите, енергийните къщи, кариери, за линейки, металургични предприятия, нефтени резервоари, опазване на околната среда и др. Доставя се в чанта заедно със софтуер, батерии и ръководство за работа.
Цена: 958,36 лв без ДДС
Цена: 490,00 € без ДДС
Изтегли Запитване Поръчай

Описание

Това радиоизмервателно устройство PCE-RAM 10 се използва във фармацевтичната промишленост, в кариери, лаборатории, електроцентрали, в аварийни служби, в съоръжения за съхранение на нефт и метали, металургични предприятия, в областта на опазването на околната среда и в много други области. С помощта на този удобен измерител за радиация можете да откриете както α-, β-, γ- и x- лъчение. Можете да разчитате на висока точност на измерване. Големият LCD дисплей с висока резолюция и осветеност показва много полезни индикатори. Освен това устройството е снабдено с вътрешна памет, която записва до 1000 измерени данни, които можете да запазите автоматично или ръчно. С помощта на Bluetooth интерфейса можете лесно да прехвърляте в реално време измерванията на компютър и след това да ги редактирате и оценявате с помощта на включения софтуер.

 

Основни характеристики и предимства

  • α-, β-, γ- и рентгенови лъчи
  • висока точност на измерване
  • вътрешна памет за 2000 измерени стойности
  • голям LCD дисплей
  • Bluetooth интерфейс
  • оценка на данните със софтуер

Обхват на доставката
1 x Радиационен метър PCE-RAM 10
1 x Софтуер
4 x 1.5 V AA батерии
1 x Калъф за носене
1 x Ръководство за потребителя.

 

Спецификации

Измервана радиация

α-, β-, γ- и рентгенови лъчи

обхват на измерване

  • Мощност на дозата на излъчване: 0,01 ... 1000 μSv/h 
  • Мощност на импулсната доза: 0 ... 30000 cpm, 0 ... 5000 cps
  • Натрупване на дозата на радиация: 0,001 ... μSv ... 9,999 Sv
  • Натрупване на импулсна доза: 0 ... 9,999

Чувствителност

  • 108 импулса или 1000 cpm/mR/hr (кобалт-60 от 1 μSv/h 
  • алфа лъчи: от 4 MeV 
  • бета лъчи: от 0.2 MeV 
  • гама лъчи: от 0.02 MeV :
  • рентгенови лъчи: от 0.02 MeV

Точност

<10% (по-малко от 500 μSv/h)

<20% (по-малко от 600 μSv/h)

Избор на радиация

Комбинация от α-, β-, γ- и рентгенови лъчи

Сензор

Халогенен детектор за балансиране

Интерфейс

Bluetooth

Пробонабиране

ръчно или автоматично, регулируем интервал между о2 и 12 секунди

Екран

цифров LCD дисплей, с дисплей с графика

Алармена функция

свободно регулируема стойност, акустична аларма

Фонова радиационна стойност

по-малко от 0 ... 0.2 μSv/h

Вътрешна памет

автоматична памет за <2000 измерени стойности

Софтуер

Трансфер, анализ и запис на данни в реално време

Работна температура

От 0 до +50°C

Захранване

4 x 1.5V AA батерия

Размери

200 x 70 x 45 mm

Тегло

206 g

Защо трябва да се измерва α-, β-, γ- и x- лъчение с дозиметър

Измерването на α-, β-, γ- и рентгеново (X-) лъчение с дозиметър е важно по следните причини:

  1. Защита на здравето: Тези видове йонизиращи лъчения могат да бъдат опасни за хората, тъй като увреждат клетките и ДНК, което може да доведе до здравословни проблеми, включително рак. Дозиметърът помага да се определи нивото на излагане, за да се предотвратят вредни ефекти.
  2. Контрол на безопасността: В среди с потенциално радиоактивно замърсяване (напр. ядрени съоръжения, болници, изследователски лаборатории) дозиметрите се използват за мониторинг на радиацията, за да се гарантира, че тя е в безопасни граници за работниците и околната среда.
  3. Различни свойства на лъченията:
    • Алфа (α): Слабо прониква, но е опасно при поглъщане или вдишване. Дозиметърът помага да се открие присъствието му в замърсени зони.
    • Бета (β): Прониква по-дълбоко от алфа, може да увреди кожата или тъканите. Измерването е важно за оценка на риска.
    • Гама (γ) и X-лъчение: Високо проникващи, могат да преминат през тялото и да причинят вътрешни увреждания. Дозиметрите са критични за тяхното откриване и количествено определяне.
  4. Съответствие с регулации: В много страни има строги норми за допустимите нива на радиация. Дозиметрите осигуряват данни, за да се спазват тези стандарти и да се избегнат санкции.
  5. Ранно предупреждение: Дозиметрите позволяват бързо откриване на повишени нива на радиация, което е важно при аварии или изтичане на радиоактивни материали.

В заключение, измерването на тези лъчения с дозиметър е ключово за защита на хората, околната среда и спазването на безопасността в рискови зони.

 

В какви мерни единици се измерват тези лъчения?

 

Измерването на α-, β-, γ- и X-лъчение с дозиметър се извършва в различни мерни единици в зависимост от вида на измерването и контекста. Основните мерни единици за йонизиращи лъчения са:

  1. Активност на източника (количеството радиоактивно разпадане):
    • Бекерел (Bq): Измерва броя на радиоактивните разпадания в секунда. 1 Bq = 1 разпадане в секунда.
    • Кюри (Ci) (по-рядко използвана): 1 Ci = 3.7 × 10¹⁰ Bq.
  2. Еквивалентна доза (ефект върху човешкото тяло):
    • Сиверт (Sv): Измерва биологичния ефект на радиацията върху тъканите, като отчита вида на лъчението (α, β, γ, X). Обикновено се използват милисиверти (mSv) или микросиверти (µSv) за по-малки дози.
    • Рем (rem) (по-рядко използвана): 1 Sv = 100 rem.
  3. Погълната доза (енергия, погълната от тялото):
    • Грей (Gy): Измерва количеството енергия, погълнато на килограм маса (1 Gy = 1 J/kg).
    • Рад (rad) (по-рядко използвана): 1 Gy = 100 rad.
  4. Експозиция (за γ- и X-лъчение):
    • Рентген (R): Измерва йонизацията на въздуха, причинена от γ- или X-лъчение. Използва се главно за тези видове лъчения.
  5. Скорост на дозата:
    • Измерва се в единици като µSv/h (микросиверти на час) или mGy/h (милигрей на час), за да се определи интензивността на радиацията в даден момент.

Забележка: Различните типове лъчения (α, β, γ, X) изискват специфични детектори в дозиметрите, тъй като имат различна проникваща способност и взаимодействие с материята. Например, α-лъчението се измерва трудно поради ниската му проникваща способност, докато γ- и X-лъченията се откриват по-лесно.

 

 

http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/BIUGED INSTRUMENTSHenan Bosean Technology Co., Ltd COMET SYSTEM, s.r.o.ComWinTopDriesen + Kern GmbHElmetronExotekGentos - pFlowG-WON HITECH CO., LTD.Zhejiang Hopoo Light&Color Technology Co., Ltdhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlHonde Technology Co., Ltd.http://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Shenzhen Linshang Technology Co., Ltd. http://www.merlin-technology.com/en#Milwaukeehttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/Novabohttp://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechRITTER Apparatebau GmbH & Co. KGsensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG