Pomoc +48 62 501 01 02
503,41 zł z VAT
Zakres pomiarowy: 0-40000 impulsów/min z dokładnością ±2%F.S
Rozdzielczość: 1 impuls/min dla precyzyjnej detekcji promieniowania
Spektrum detekcji: Promieniowanie gamma (γ) i beta (β)
Wyposażenie: Dedykowana sonda z ultracienką ścianką detektora
Kompatybilność: Współpracuje bezpośrednio z oprogramowaniem radiometrycznym
Zastosowania: Źródła radioaktywne, tło naturalne, osłony, materiały budowlane
Bezpieczeństwo: Procedury ochrony radiologicznej dla słabych źródeł szkolnych
Konstrukcja: Delikatna sonda wymagająca ostrożnego traktowania
Analiza: Pomiary aktywności, odległości, ekranowania radiacyjnego
Zaawansowany monitor promieniowania radioaktywnego przeznaczony do badań edukacyjnych i naukowych to kluczowe narzędzie dla laboratoriów fizyki jądrowej, ochrony radiologicznej i edukacji nuklearnej. Dzięki zakresowi pomiarowemu 0-40000 impulsów/min, dokładności ±2%F.S, rozdzielczości 1 impuls/min i zdolności detekcji promieniowania γ i β, moduł zapewnia profesjonalny monitoring radioaktywności w bezpiecznych warunkach laboratoryjnych.
Monitor wykorzystuje zaawansowany detektor impulsów rejestrujący pojedyncze zdarzenia radiacyjne z częstotliwością do 40000 zliczeń na minutę, zapewniając wysoką czułość na słabe źródła radioaktywne.
Urządzenie wykrywa promieniowanie gamma (γ) i beta (β), obejmując najważniejsze typy promieniowania jonizującego występujące w źródłach edukacyjnych i materialach naturalnych.
Specjalistyczna sonda z bardzo cienką ścianką zapewnia wysoką efektywność detekcji przy jednoczesnej minimalizacji absorpcji promieniowania w materiale detektora.
Pomiary częstości zliczeń źródeł Idealny do precyzyjnego określania aktywności słabych źródeł radioaktywnych używanych w edukacji, umożliwiając kalibrację i weryfikację ich parametrów.
Analiza spektralna rozpadów Doskonały do badania charakterystyk czasowych rozpadów radioaktywnych i analizy statystycznej procesów nuklearnych.
Pomiary promieniowania tła Niezastąpione narzędzie do pomiaru naturalnego promieniowania tła w różnych środowiskach, od pomieszczeń laboratyjnych po obszary zewnętrzne.
Wpływ czynników środowiskowych Skuteczny w analizie wpływu warunków atmosferycznych, pór roku i lokalizacji geograficznej na poziom promieniowania naturalnego.
Skuteczność osłon radiacyjnych Precyzyjny pomiar efektywności różnych materiałów (ołów, beton, plastik) w osłabianiu promieniowania gamma i beta przy różnych grubościach.
Optymalizacja ochrony radiologicznej Idealny do projektowania i testowania systemów ochrony przed promieniowaniem w laboratoriach i placówkach edukacyjnych.
Prawo odwrotności kwadratów Doskonały do weryfikacji matematycznej zależności między intensywnością promieniowania a odległością od źródła punktowego.
Geometria detekcji Umożliwia analizę wpływu geometrii układu pomiarowego na efektywność detekcji i dokładność pomiarów radiometrycznych.
Pomiary materiałów konstrukcyjnych Skuteczny w ocenie naturalnej radioaktywności cegieł, betonu, granitu i innych materiałów budowlanych pod kątem bezpieczeństwa radiologicznego.
Kontrola jakości surowców Idealny do badania radioaktywności surowców mineralnych, nawozów i innych materiałów przemysłowych.
Mimo że źródła szkolne są zazwyczaj słabe, wymagane jest przestrzeganie podstawowych zasad ochrony radiologicznej zgodnie z normami ALARA (As Low As Reasonably Achievable).
Użycie szczypiec lub uchwytów do manipulacji źródłami radioaktywnymi eliminuje bezpośredni kontakt i minimalizuje ekspozycję rąk na promieniowanie.
Właściwe zabezpieczenie źródeł w dedykowanych pojemnikach ołowianych i oznakowanych obszarach zapewnia bezpieczeństwo personelu i środowiska.
Dokładne mycie rąk po eksperymentach i stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe nawet przy pracy z najsłabszymi źródłami.
Ultracienka ścianka sondy wymaga szczególnej ostrożności podczas użytkowania - nawet lekkie uderzenia mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie detektora.
Monitor zapewnia długoterminową stabilność charakterystyk detekcji, co jest kluczowe dla powtarzalności eksperymentów i porównywalności wyników.
Możliwość odejmowania tła naturalnego od pomiarów źródeł pozwala na precyzyjne określenie rzeczywistej aktywności badanych materiałów.
Monitor stanowi podstawowe narzędzie w nauczaniu fizyki jądrowej, statystyki zliczeń i podstaw ochrony radiologicznej.
Idealny dla zaawansowanych projektów studentów fizyki, chemii i inżynierii jądrowej, umożliwiając praktyczne poznanie zjawisk radioaktywności.
Statystyka zliczeń umożliwia demonstrację rozkładu Poissona charakterystycznego dla procesów radioaktywnych i analizę niepewności pomiarowych.
Precyzyjne pomiary pozwalają na wyznaczanie okresów półtrwania krótkożyciowych izotopów i badanie kinetyki rozpadów nuklearnych.
Ostrożnie włóż sondę do monitora promieniowania
Połącz z komputerem i uruchom oprogramowanie
Wybierz opcję Radiation w systemie pomiarowym
Zachowaj szczególną ostrożność z delikatną sondą
Użyj szczypiec do manipulacji źródłami radioaktywnymi i utrzymuj bezpieczną odległość od ciała podczas eksperymentów.
Uwzględnij promieniowanie tła w interpretacji wyników i zastosuj odpowiednie poprawki statystyczne.
Model: S0022 Radiation Monitor
Zakres pomiarowy: 0-40000 impulsów/min
Dokładność: ±2% pełnej skali (F.S)
Rozdzielczość: 1 impuls/min
Detekcja: Promieniowanie γ i β
Konstrukcja: Sonda z ultracienką ścianką
Przeznaczenie: Badania edukacyjne słabych źródeł
Kompatybilność: Oprogramowanie radiometryczne
Praktyczne doświadczenia z detekcją promieniowania mają fundamentalne znaczenie w kształtowaniu świadomości radiologicznej i zrozumieniu podstaw fizyki jądrowej.
Moduł monitorujący promieniowanie radioaktywne S0022 to specjalistyczne narzędzie edukacyjne dla wszystkich instytucji zajmujących się nauczaniem fizyki jądrowej i ochrony radiologicznej. Połączenie wysokiej czułości detekcji, precyzyjnych pomiarów i bezpieczeństwa użytkowania czyni go niezbędnym wyposażeniem laboratoriów fizycznych, wydziałów technicznych i ośrodków kształcenia w zakresie nauk jądrowych.
Zainwestuj w profesjonalną edukację radiologiczną i zapewnij bezpieczne poznawanie fascynującego świata zjawisk jądrowych!