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Contador de órganos de asiento bn100n
I. resumen el contador de órganos del asiento bn100n es una nueva generación de medidor de contaminación por radiación interna, que puede medir la rad
Detalles del producto
I. reseña
El contador de órganos del asiento bn100n es una nueva generación de medidor de contaminación por radiación interna, que puede medir la radiactividad de órganos importantes como la tiroides y los pulmones humanos. El instrumento consta de un detector de yoduro de sodio de 5 pulgadas y un detector de yoduro de sodio de 2 pulgadas, que se utilizan para medir la radiactividad de los pulmones y la tiroides humanos, respectivamente. El lote - 100n se utiliza principalmente en medicina nuclear, emergencia nuclear, centrales nucleares, seguridad pública, etc.

Figura 1 contador de órganos de asiento
II. Composición
Detector de yoduro de sodio de 5 pulgadas, 1;
Detector de yoduro de sodio de 2 pulgadas, 1;
Software de análisis de espectro de energía, 1 juego;
Software de escala de eficiencia pasiva, 1 juego;
Software de evaluación de dosis de exposición interna, 1 juego;
Modo físico digital, 12 (opcional);
Asiento blindado de fondo bajo, 1 juego;
III. indicadores técnicos
(1) detector de yoduro de sodio de 5 pulgadas
Para la medición de la radiactividad pulmonar;
Rango de medición de energía: 50kev - 3mev;
Múltiples canales digitales: 1024 canales;
Resolución energética: ≤ 8,5%;
No lineal integral: + 1%;
Límite inferior de detección:
134Cs: 118Bq
137Cs: 144Bq
60Co: 181Bq
(2) detector de yoduro de sodio de 2 pulgadas
Para la medición de la radiactividad de la tiroides;
Rango de medición de energía: 50kev - 3mev;
Múltiples canales digitales: 1024 canales;
Resolución energética: ≤ 8,5%;
No lineal integral: + 1%;
Límite inferior de detección:
131I: 125Bq
133I: 180Bq
(3) software de análisis de espectro de energía
El software de análisis de espectro de energía se utiliza para obtener los resultados de la medición del espectro de energía del detector;
El software tiene las funciones de control del espectrómetro, escala de energía, búsqueda de picos, escala de eficiencia, ajuste de picos, cálculo de actividad, análisis de incertidumbre, configuración de la Biblioteca de nuclídeos y salida de informes.

Figura 2 software de análisis de espectro de energía
(4) software de escala de eficiencia pasiva
Utilizar datos de TC y Mr para modelar con precisión los objetos de medición;
La velocidad de cálculo es rápida. Para el modelo de TC pulmonar de 256 × 256 × 178 voxels, se puede calcular con precisión el factor de escala de eficiencia de toda la energía en 10 minutos.
Reemplazar el modelo corporal para la escala de eficiencia, ahorrar una gran cantidad de costos de compra del modelo corporal, ahorrar fondos para la compra de fuentes radiactivas, no es necesario gestionar las fuentes radiactivas, y la precisión es mucho mayor que la escala de eficiencia experimental del modelo corporal.
Se puede utilizar para la escala de eficiencia precisa de otros contadores de órganos como la tiroides y los pulmones.

Figura 3 software de escala de eficiencia pasiva
(5) software de evaluación de dosis de exposición interna
El software de evaluación de dosis de exposición interna se utiliza para estimar la dosis de exposición interna en el cuerpo humano. El software de evaluación de dosis de radiación interna icrp68 - 72 puede dar más dosis de radiación interna y daños a largo plazo causados al cuerpo humano por diferentes radionucleidos sobre la base del informe de actividad dado por el software de análisis de espectro de energía.
El software puede establecer diferentes opciones de nuclídeos, tiempo metabólico, edad, tejidos y órganos, teniendo plenamente en cuenta el impacto de diferentes factores en la dosis de radiación interna;
El software puede dar dosis de exposición interna a varios órganos durante mucho tiempo;

Figura 4 software de evaluación de dosis de exposición interna
(6) modelo digital
El uso de la tecnología de escala de eficiencia pasiva requiere modelar el cuerpo humano, pero el software de escala de eficiencia pasiva no puede modelar modelos humanos complejos. El uso de datos de tomografía computarizada humana puede establecer un modelo corporal digital;
El software puede convertir el archivo dicom de los datos de tomografía computarizada humana en un archivo de entrada del software de transporte de partículas mcnp o geant4, lo que puede reducir significativamente el error de escala de eficiencia causado por las diferencias individuales;
Se puede establecer un modelo de cuerpo Atom digital Monte carlo, con un total de 12 modelos de cuerpo humano digital;
Error de modelado: ≤ 1%;

Figura 5 fantasma digital
(7) asiento protegido de fondo bajo
Diseño del asiento;
La placa inferior adopta acero de fondo bajo, con un espesor no inferior a 5 cm;
La espalda utiliza plomo de fondo bajo, con un espesor no inferior a 5 cm;
Superficie ocupada: 0,9 m × 1,5 m;
Peso: no menos de 500kg;

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