检测样品
- 环境土壤样品
- 水体样品
- 空气沉降物样品
- 食品样品
- 饮用水样品
- 废水样品
- 生物组织样品
- 植物样品
- 动物血液样品
- 尿液样品
- 放射性废物
- 建筑材料样品
- 矿石样品
- 沉积物样品
- 辐射事故现场样品
- 核设施周边样品
- 医疗废物样品
- 生物样品(如细胞)
- 化妆品样品
- 药品样品
- 核电站周边水样
- 实验室废弃物
- 石油及其衍生物样品
- 化学试剂样品
- 工业产品样品
- 污染土壤样品
检测项目
- 铀(U)
- 钍(Th)
- 镭(Ra)
- 锶-90(Sr-90)
- 铯-137(Cs-137)
- 氚(T)
- 碘-131(I-131)
- 钴-60(Co-60)
- 钚(Pu)
- 锕(Ac)
- 镭-226(Ra-226)
- 镭-228(Ra-228)
- 氡(Rn)
- 锶-89(Sr-89)
- 氟-18(F-18)
- 锂-7(Li-7)
- 铯-134(Cs-134)
- 钨-188(W-188)
- 铀-235(U-235)
- 铀-238(U-238)
- 铅-210(Pb-210)
- 钍-232(Th-232)
- 锶-91(Sr-91)
- 氢-3(H-3)
- 钴-57(Co-57)
- 铯-135(Cs-135)
检测方法
- γ谱法:利用伽马射线的能量谱进行放射性元素的定性和定量分析。
- α谱法:通过测量α粒子的能量和数量来检测放射性同位素。
- 液闪计数法:使用液体闪烁探测器来测量放射性样品中的粒子。
- 放射性同位素比率法:通过比率分析确定样品中不同同位素的含量。
- X射线荧光法:利用X射线激发样品发射的荧光来检测元素成分。
- 质谱法:通过质量分析器对放射性同位素进行准确测量。
- 激光诱导击穿光谱法:利用激光击穿样品表面并分析发射光谱。
- 中子活化分析法:利用中子辐照样品后测量其放射性来分析元素。
- 化学分离法:通过化学反应分离放射性元素进行后续检测。
- 热释光法:测量材料在加热时释放的光来评估放射性水平。
- 电离室法:通过测量电离产生的电流来检测放射性辐射。
- 探测器阵列法:使用多个探测器同时监测辐射以提高灵敏度。
- 光谱分析法:通过分析样品发射或吸收的光谱来确定元素成分。
- 辐射计数法:直接计数样品发出的辐射粒子数量。
- 地面探测法:在地面上使用探测器监测放射性元素的分布。
- 气体流动探测法:利用气体探测器测量放射性气体的浓度。
- 核探测器法:使用专用探测器测量样品中的放射性水平。
- 电磁辐射分析法:分析样品发出的电磁辐射以确定其成分。
- 同位素稀释法:通过稀释样品中的放射性同位素来进行分析。
- 微波光谱法:利用微波激发样品进行放射性元素分析。
- 红外光谱法:通过红外光谱分析样品的化学成分。
- 超声波检测法:利用超声波技术检测样品中的放射性元素。
- 流动注射分析法:通过流动注射技术实现快速放射性检测。
- 电子自旋共振法:利用电子自旋共振信号分析放射性元素。
- 生物标记法:使用生物标记物检测放射性元素在生物体内的分布。
- 液相色谱法:通过液相色谱分离和分析放射性同位素。
检测仪器
- 伽马谱仪
- α谱仪
- 液闪计数器
- 放射性同位素比率质谱仪
- X射线荧光分析仪
- 质谱仪
- 激光诱导击穿光谱仪
- 中子活化分析仪
- 热释光计
- 电离室
- 探测器阵列
- 光谱分析仪
- 辐射计数器
- 地面探测器
- 气体流动探测器
- 核探测器
- 电磁辐射分析仪
- 同位素稀释仪
- 微波光谱仪
- 红外光谱仪
- 超声波检测仪
- 流动注射分析仪
- 电子自旋共振仪
- 生物标记检测仪
- 液相色谱仪
- 便携式辐射探测器
检测标准
- SNI 18-7106-2005放射性元素试验用电离室系统的使用和校准
- TCVN 3979-1984含放射性元素和稀土元素的矿石 稀土氧化物含量的测定
- YB/T 4486-2015铁矿山排土场复垦指南
1、中析研究所隶属于北京前沿科学技术研究院,客观公正的第三方检测机构。
2、国家高新技术企业,IOS资质,CMA、检测资质。
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4、拥有动物实验室、机械实验室、理化实验室等,提供各种标准实验、非标实验、定制实验工装以及实验方案。
5、院士带领的高质量检测团队,对于实验过程和实验数据更加严谨准确。
6、实验室仪器先进,百余台大型实验设备,服务质量高。

检测报告用途
1、销售使用,用于平台或者线下销售。
2、科研项目使用,研发新品,测试产品性能(大学高校,企业研发,论文文献使用)等
3、投标竞标使用。
4、工业问题诊断,查询产品问题所在。
了解中析
实验室仪器
合作客户
