Anwendung
Fortgeschrittene Methode zur Detektion und Analyse von Gammastrahlen in folgenden Bereichen
- Kernenergetik
- Umweltkontrolle
- Industrie und wissenschaftliche Forschung
- Medizin
- Andere Anwendungen.
Merkmale
- HPGe-Detektoren mit einem relativen Wirkungsgrad von 10% bis 60% und höher sind verfügbar
- Energiebereich ab 3 keV (abhängig vom Eingangsfenster)
- Materialien des Eingangsfensters: Aluminium, Beryllium oder Kohlenstoff-Faser
- Eingebaute oder abgesetzte Vorverstärker sind je nach Anwendung verfügbar
- Geringer Gerätehintergrund
- Hohe Energierate bis zu 200000 MeV/s
- Ausgezeichnete Peak-Symmetrie und hohe Auflösung
- HV-Versorgungsschutz, wenn der Detektor warm ist
- Indikator für hohe Zählraten
- Variable Kryostat-Design-Modifikationen
BESCHREIBUNG
- HPGe-Detektoren mit erweitertem Energiebereich GCDX-OS unterscheiden sich von GCDX durch ihre Form. Die dünne Kontaktstruktur des HPGe-Detektors garantiert einen niederenergetischen Photonenübergang zum HPGe-Kristall und dessen Registrierung.
- Das Eingangsfenster aus Beryllium oder Kohlefaser des Detektors ist unter Verwendung von vakuumdichten High-Tech-Materialien in die Endkappe des Detektors integriert.
- GCDX-OS HPGe-Detektoren zeigen eine weitaus bessere Leistung, z. B. eine bessere Auflösung, wenn man den Energiebereich von 100 keV bis 662 keV betrachtet. Dies ist von entscheidender Bedeutung für Anwendungen, bei denen Radionuklide mit niedrigeren Energien gemessen und analysiert werden müssen.
- Die überquadratischen HPGe-Kristalle der GCDX-OS-Detektoren bieten eine bessere Effizienz bei der Messung relativ kompakter Proben wie Flaschen, Fläschchen, Petrischalen usw.
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