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杭州大吉光電計器有限公司
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杭州大吉光電計器有限公司

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総ウラン分析装置会社

ネゴシエーション可能更新01/18
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概要

微量ウラン分析器は単一チップ機によって全体の協調動作を制御し、その1つは励起光トリガパルスを出力し、励起光電源部品によって適切な高圧を発生させ、パルス光管に紫外パルス光を発生させ、光路集光とフィルタ処理を経てサンプルを励起し、サンプル中の微量ウランが励起された後、発生したウラン蛍光信号は再び蛍光フィルタによってフィルタ処理され、その後、光電子増倍管によって受光されて光電変換される。

製品詳細

製品名:微量ウラン分析計

製品型式:WGJ-III

製品展商:杭州大吉光電計器有限公司

微量ウラン分析計詳細な紹介

WGJ-IIIは社製オペレーティングシステム及び集積回路を採用しており、一般的に故障が少ない。お客様にこの機器を使いやすくするために、当社は宅配インストール検収の供給方式を採用し、2年間の保証期間を与え、この機器は液晶タッチパネル、プリンタ、RS 232シリアルインターフェースを設置し、テストデータを直接コンピュータに入力することができ、同類の機器の良いモデルチェンジ製品である


微量ウラン分析計動作原理:

計器はモノリシック機械によって整機協調動作を制御し、その1つは励起光トリガパルスを出力し、励起光電源部品によって適切な高圧を発生させ、パルス光管に紫外パルス光を発生させ、光路集光とフィルタ処理を経てサンプルを励起し、サンプル中の微量ウランが励起された後、生成されたウラン蛍光信号は再び蛍光フィルタフィルタによってフィルタ処理され、その後、光電増倍管によって受光されて光電変換される。

PMT管に必要な高圧は高圧モジュールによって発生し、シングルチップマシンによって制御される。出力されたウラン蛍光信号は前置増幅を経て蛍光サンプリング回路に送られ、オペレーティングシステムによって信号遅延、蛍光サンプリング、A/T変換を制御し、液晶タッチパネル表示、プリンタは毎回のテスト値と最終テスト結果を印刷し、低圧スイッチ電源は±VccとVDDを出力し、対応回路に使用する


微量ウラン分析計ゲージ技術パラメータ
1、激励源:輸入紫外光源
2、試験結果:Linuxシステム自動計算、タッチ式液晶画面(非キーボード操作液晶画面)とプリンタは真正面の同じパネルに試験結果を表示及び印刷する
3、結果保存:計器の真正面の埋め込み式内蔵サーマルプリンタを通じてテスト結果を印刷することができ(観察が直接便利)、計器はデータ記憶と管理機能を持参し、時間を設定してデータの検索と削除を提供することができ、データをクラウドプラットフォームまたはUSBメモリに保存することができる
4、測定対象:直接液体サンプルを測定する(固体サンプルを水溶液に変換した後、分離、濃縮する必要がなく、適切に希釈すれば迅速に測定できる)
5、検査下限:≤0.01 ng/ml(標準偏差の3倍で定義)
6、ウラン測定量:0~100 ng/ml、高濃度のサンプルに対して適切に希釈する必要がある
7、測定精度:≤1%
8、線形相関係数:r≧0.9998(証明を提供できる)
9、精度:≤8%
10、線形記憶:シャットダウンは標準曲線、測定パラメータ、測定結果データを記憶することができる
11、データ管理:≥50万本の測定結果データ記憶を支持し、検索、導出ができる、
12、操作性:ソフトウェアは自動的に周波数調節を完成し、人間化の段階的な提示は操作フローを導く
14、安定性:予熱1 h後測定、2 ng/ml標準ウラン測定8 h相対標準偏差≦±7%
14、作業環境:温度は10℃~40℃、湿度は85%未満(30℃)
15、体積:491×364×208 mm
16、正味重量:10 Kg
17、電源:AC 220 V±10%、50 HZ

微量ウラン分析計基準を満たす:

1、GB 14883.7-2016食品安全基準食品中の放射性物質天然トリウムとウランの測定

2、HJ 840-2017環境サンプル中の微量ウランの分析方法(発表稿)

3、EJ/T 823-2016蛍光微量ウラン分析計

4、EJ/T 550-2000土壌、岩石などのサンプル中のウランの測定レーザー蛍光法

5、GB 5749-2022「生活飲用水衛生基準」

6、GB 23727-2020ウラン冶金放射線防護と放射環境保護規定

7、HJ 61-2021放射環境モニタリング技術規範

8、HJ 1009-2019放射環境空気自動監視ステーションの運転技術規範


作業曲線の描画

試薬ブランクサンプルを用いて、測定対象サンプルのウラン、トリウム含有量に基づいて、それぞれ異なる量のウラン、トリウムを含む標準溶液を調製し、サンプル操作手順に従って操作し、ウラン、トリウムの吸光値を測定した。吸光値Aを縦座標、ウラン、トリウム含有量を横座標とし、それぞれウラン、トリウムの作業曲線を描画する。

4.7結果計算

4.7.1水サンプルと空気サンプル

水サンプルまたは空気サンプル中のウラン、トリウム濃度を式(6)で計算する:

……………………(6)

式中:C――水サンプル又は空気サンプル中のウラン、トリウムの濃度、μg/L又はμg/m 3、

m-作業曲線により調べた測定サンプルのウランまたはトリウムの量、μg;

V-分析用水サンプル体積(L)または標準状況における空気サンプリング体積、m3

4.7.2生物と土壌サンプル

式(7)に従って、生物または土壌サンプル中のウラン、トリウム含有量を計算する:


……………………(7)


式中:A−生物または土壌サンプル中のウラン、トリウム含有量、μg/kg;

m-作業曲線により調べた測定サンプルのウランまたはトリウムの量、μg;

W−分析用サンプル灰重量、g;

M−換算係数、生物サンプルに対して、Mは灰色鮮比、g/kg;土壌サンプルについて、M=1000g/kg;

4.8回収率の測定

水サンプルは試薬を空白とし、ウラン、トリウム標準溶液を添加し、サンプル処理と測定手順に従って操作し、式(5)に従って全過程の化学回収率Yを計算する。空気、生物と土壌サンプルは同じ3.5.4である。

4.9方法の検証

4.9.1ブランク試験

試薬を交換するたびに、biは空白試験を行わなければならない。各ロットのサンプルを分析する時、少なくとも2-3個の空白サンプルを持って空白実験を行うべきである、定期的にブランク試験を行い、サンプル数は4個未満ではいけない。

4.9.2精度

サンプリングと前処理誤差は含まれず、再現性相対標準偏差は10%未満、再現性相対標準偏差は15%未満である。

解析手順

3.5.1線形範囲の決定

ブランクサンプルを用いて、サンプル分析手順に従って操作し、測定前に機器の使用要求に従って、機器の感度を適切な範囲に調節し、ウラン標準溶液を分数回添加し、それぞれ記録蛍光強度を測定した。蛍光強度を縦軸とし、ウラン濃度を横軸とし、蛍光強度-ウラン濃度基準曲線を描き、蛍光強度-ウラン濃度線形範囲を確定し、線形範囲内であることを要求し、r >0.999。蛍光強度とウラン濃度の標準比Bを計算した。

実際のサンプルは標準添加法を用いて測定し、線形範囲内で行わなければならない。本基準では、測定のたびに線形範囲を再決定する必要はありませんが、器具の感度調整などの指標が変化したり、蛍光増強剤が交換されたり、蛍光強度測定値が元に決定された線形範囲の境界にある場合は、線形範囲を再決定しなければなりません。

3.5.2サンプル測定

3.5.2.1計器操作規程に従って電源を入れ、計器が安定するまで、照合計器の感度などの指標を検査して線形範囲を確定する時の状態である。

3.5.2.2測定すべき試料溶液5.00 mLを石英比色皿に移し、測定室内に置き、示度N 0を測定し、記録する。

3.5.2.3試料に0.5 mLの蛍光増強剤(土壌試料測定用耐干渉型蛍光増強剤使用液)を添加し、十分に混合し、試料を観察し沈殿が発生した場合、当該試料は廃棄する(注意:biは被測定試料を希釈または他の方法で処理し、沈殿物が発生しないまで、測定ステップに入ることができる)。

3.5.2.4記録蛍光強度N 1を測定する。

3.5.2.5さらにサンプルに50μL 0.100μg/mLのウラン標準溶液を添加し、(ウラン含有量が高い場合、50μL 0.500μg/mLのウラン標準溶液を添加する)十分に混合し、記録蛍光強度N 2を測定する。

3.5.2.6検査N 2は標準曲線線形範囲内にあるべきで、もし線形範囲を超えたら、biはサンプルを希釈して再測定しなければならない。

3.5.2.7添加したウラン標準量に対するN 2-N 1の比を検査するには、標準曲線Bの値と一致しなければならない。

3.5.3結果計算


(N1-N0)C1V1K

(N2-N1)V0

3.5.3.1水サンプルウラン含有量は式(1)により計算する:


C水=×1000…………………………………(1)


式中:C水―水サンプル中のウラン濃度、μg/L;

N 0−試料に蛍光増強剤を添加しない前の蛍光強度、

N 1−蛍光増強剤添加後の試料の蛍光強度、

N 2−試料に標準ウランを添加した後の蛍光強度、

C 1-蛍光強度N 2を測定する際のウラン標準溶液の添加濃度、μg/mL;

V 1-蛍光強度N 2を測定する際にウラン標準溶液を添加した体積、mL;

V 0-分析用水サンプルの体積、mL;

K:水サンプル希釈倍数。