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Produkt zum Begriff Radioaktiver:


  • VOLTCRAFT RM-300 Geigerzähler Strahlung Beta Gamma Röntgen Messgerät Zähler
    VOLTCRAFT RM-300 Geigerzähler Strahlung Beta Gamma Röntgen Messgerät Zähler

    Voltcraft Strahlungsmessgerät RM-300 Lieferumfang Strahlungsmessgerät Tragetasche USB-Kabel Bedienungsanleitung Beschreibung Exakte Messung von Gamma-, Beta- und Röntgenstrahlen. Ob in Industrie, Radiologie oder Katastrophenschutz: Die genaue Erfassung von Strahlungen und ihrer Dosen ist entscheidend für die Einschätzung von Strahlenexposition. Das Voltcraft Strahlungsmessgerät RM-300 zeichnet sich durch hohe Empfindlichkeit, schnelle Reaktionszeit und hohe Messgenauigkeit aus. Die Ergebnisse werden auf dem gut ablesbaren Display in Mikrosievert pro Stunde (μSv/h) sowie Mikroröntgen pro Stunde (μR/h) angezeigt und können in Echtzeit oder kumuliert dargestellt werden. Hierfür sind manuell Alarmschwellen einstellbar: Für die Echtzeitmessung zwischen 0,000 - 9999 μSv/h bei einem Standardwert von 0,5 μSv/h, für kumulative Messungen von 0,000 - 99.99 μSv bei einem Standardwert von 3.0 μSv. Das Strahlungsmessgerät ist mit einem akustischen Alarm ausgestattet, der bei Überdosis oder Überschreitung der vordefinierten Strahlungswerte auslöst. Darüber hinaus zeigt das Display die Intensität der Strahlung, kumulierte sowie Maximalwerte, die aktuelle Uhrzeit und den Akkuzustand an. In Bedienungspausen schaltet das Gerät die LCD-Hintergrundbeleuchtung ab, um Energie zu sparen. Wird das Voltcraft RM-300 ausgeschaltet, bleiben alle Einstellungen gespeichert. Features Überwachung von Beta-, Gamma- und Röntgenstrahlen Dosenmessungen in Echtzeit und Aufzeichnung aufgelaufener Dosen Hohe Messgenauigkeit Alarm bei Überdosis Technische Merkmale Abm.: (L x B x H) 56 x 34 x 159 mm Höhe: 159 mm Länge: 56 mm Breite: 34 mm Besonderheiten: akustischer Warnton Schnittstellen: USB-C Strahlung: Beta Stromversorgung: über USB Röntgenstrahlung: 0.01-9999 Gewicht: 136 g Plastikfreie Verpackung Produkt-Art: Geigerzähler

    Preis: 83.43 € | Versand*: 4.90 €
  • Energie-Messgerät Energiekostenerfassung Energiemessgerät McPower EM-5000
    Energie-Messgerät Energiekostenerfassung Energiemessgerät McPower EM-5000

    Beschreibung Stromfresser adè. Mit dem "EM-5000" werden Sie die Kostenverursacher finden. Einfache Handhabung und die genaue Anzeige erleichtern Ihnen die Suche. Details • 24h Modus (Echtzeitmessung) • Arbeitsbereich 0,2 - 3680W • Bestimmung der Messzeit • Anzeige der Kosten (Tarif einstellbar) • max. Strom 16A • Messbereich: 0,001-999.9 kWh • ±3% • IP 20 24h Modus (Echtzeitmessung) Arbeitsbereich 0,2 - 3680W Bestimmung der Messzeit Anzeige der Kosten (Tarif einstellbar) max. Strom 16A

    Preis: 14.90 € | Versand*: 5.90 €
  • Mitel Protokollierung, Auswertung & Statistik
    Mitel Protokollierung, Auswertung & Statistik

    Mitel Protokollierung, Auswertung & Statistik - Lizenz

    Preis: 1624.56 € | Versand*: 0.00 €
  • CO2 Messgerät, CO2 Monitor CO-20-Pro Desktop Kohlendioxid Detektor Alarm Funktion  1 Stück
    CO2 Messgerät, CO2 Monitor CO-20-Pro Desktop Kohlendioxid Detektor Alarm Funktion 1 Stück

    Ideal zur Über­wa­chung der CO2-Kon­zen­tra­tion in Gebäu­den, zzgl. Anzeige der Tem­pe­ra­tur und Luft­feuch­tig­keit ab 1000 ppm CO2 sollte gelüftet werden Signal Anzeige grün, gelb, rot ja nach Messswert Anzeige von Datum und Uhrzeit Geeignet zur Erkennung der CO2-Konzentration in industriellen, landwirtschaftlichen und Wohnumgebungen. 1. Kohlendioxid-Überwachung verschiedener industrieller und landwirtschaftlicher Anlagen, Werkstätten, Gewächshäuser, Reinräume usw. 2. Lüftungssteuerung und Überwachung der Umweltqualität in Häusern, Villen, Bürogebäuden, Versammlungsräumen, Klassenzimmern und anderen Bereichen erforderlich. 3. Lüftungssteuerung und Überwachung der Umweltqualität an öffentlichen Orten wie Hotels, Ausstellungshallen, Krankenhäusern, Einkaufszentren, Bars, Restaurants, Flughäfen, Bahnhöfen, Unterhaltungshallen und Theatern. 4. Einheiten, die Kohlendioxidgas produzieren und verwenden, usw. Referenzbewertung: a) 250 ~ 350 ppm - übliches Außenluftniveau b) 350 ~ 1.000ppm - typischer Wert in gut belüfteten Wohnräumen c) 1.000 bis 2.000 ppm - ein Luftgehalt, der unzureichend, schläfrig und ausreichend ist, um Beschwerden zu verursachen d) 2.000 ~ 5.000ppm -stagnant, alt, schwüler Luftspiegel. Es handelt sich um Kopfschmerzen und Schläfrigkeit, begleitet von Unaufmerksamkeit, verminderter Konzentration, schnellem Herzschlag und leichter Übelkeit. e)> 5.000 ppm-Exposition kann eine schwere Hypoxie verursachen, die zu dauerhaften Hirnschäden, Koma und sogar zum Tod führen kann. Corona Spezial: Wie der Infektionsgefahr vorbeugen Eine gute Durchlüftung der Räume senkt das Infektionsrisiko. Unabhängig davon fördert ein gutes Raumklima auch die Konzentrationsfähigkeit. Gute Durchlüftung sollte bei Versammlung einer größeren Gruppe damit eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Das Umweltbundesamt hat hierzu allgemeine Leitlinien zur "Gesundheitlichen Bewertung von Kohlendioxid in der Innenraumluft" verfasst, an der wir uns im folgenden orientieren werden. Demnach ist eine Konzentration von < 1000 ppm hygienisch unbedenklich . Eine Konzentration zwischen 1000 und 2000 ppm stuft die Leitlinie als bedenklich und alles darüber als inakzeptabel ein. CO2 ist auch ein wichtiger Indikator in der DGHK Stellungnahme zur Prävention in Schulen. Der UBA-Arbeitskreis Lüftung empfiehlt dazu den Einsatz von CO2-Ampeln. Die DGVU (Unfallkasse) geht noch weiter und plädiert in Zeiten der Epidemie für einen Zielwert von 700 ppm in Klassenräumen. Das Coronavirus wird auch über Aerosole , die sich in der Luft befinden, übertragen. Lüftungsanlagen bringen Frischluft in den Raum, dies verdünnt die Aerosolkonzentration. Mit einem hohen Luftwechsel können sowohl niedrige CO2-Konzentrationen als auch niedrige Aerosolkonzentration erreicht werden. Je niedriger die Aerosolkonzentration, umso niedriger ist auch die Dosis an Aerosolen, die eine im Raum befindliche Person einatmet und daher auch das Infektionsrisiko. Je höher die CO2-Konzentration, desto mehr Aerosole gibt es im Büro. Dementsprechend existiert dann auch eine höhere Konzentration an virenbelasteten Aerosolen. Hier empfiehlt sich ein CO2-Sensor , der indirekt Auskunft darüber gibt, wie viele Aerosole sich im Raum befinden.</l..."

    Preis: 88.70 € | Versand*: 7.02 €
  • Wie funktioniert ein Detektor zur Messung von radioaktiver Strahlung?

    Ein Detektor zur Messung von radioaktiver Strahlung besteht aus einem Material, das bei Kontakt mit radioaktiver Strahlung ionisiert wird. Die entstehenden Ladungen werden gemessen und in ein elektrisches Signal umgewandelt. Dieses Signal wird dann von einem Messgerät angezeigt, um die Intensität der Strahlung zu bestimmen.

  • Was versteht man unter Zählrate und wie beeinflusst sie die Messung von radioaktiver Strahlung?

    Die Zählrate ist die Anzahl der Impulse, die ein Detektor pro Zeiteinheit registriert. Sie ist ein Maß für die Intensität der radioaktiven Strahlung. Eine höhere Zählrate bedeutet eine höhere Strahlungsintensität, während eine niedrigere Zählrate auf eine geringere Strahlungsintensität hinweist.

  • Schützt Wasser vor radioaktiver Strahlung?

    Wasser kann radioaktive Strahlung in gewissem Maße abschwächen, da es als Absorptionsmedium wirkt. Je nach Dicke des Wassers und der Art der Strahlung kann Wasser die Strahlung jedoch nicht vollständig blockieren. Es ist daher wichtig, zusätzliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um sich vor radioaktiver Strahlung zu schützen.

  • Was versteht man unter radioaktiver Strahlung?

    Was versteht man unter radioaktiver Strahlung? Radioaktive Strahlung ist eine Form von Energie, die von instabilen Atomkernen freigesetzt wird. Diese Strahlung kann verschiedene Formen haben, darunter Alpha-, Beta- und Gammastrahlung. Sie kann sowohl in natürlichen Quellen wie Uran als auch in künstlich erzeugten Materialien wie radioaktiven Abfällen vorkommen. Radioaktive Strahlung kann schädlich für lebende Organismen sein und wird daher in der Strahlenschutztechnik überwacht und kontrolliert.

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  • Welche Materialien schützen vor radioaktiver Strahlung?

    Welche Materialien schützen vor radioaktiver Strahlung? Materialien wie Blei, Beton, Stahl und Bleiglas sind bekannt für ihre Fähigkeit, radioaktive Strahlung zu absorbieren und somit den Schutz vor dieser Art von Strahlung zu bieten. Blei ist besonders effektiv, da es eine hohe Dichte aufweist und daher eine starke Abschirmung bietet. Beton wird oft für den Bau von Strahlenschutzwänden verwendet, da es ebenfalls eine gute Abschirmung bietet. Stahl wird oft in Kombination mit anderen Materialien verwendet, um zusätzlichen Schutz zu bieten. Bleiglas wird häufig in Fenstern von Röntgenräumen verwendet, um das Personal vor Strahlung zu schützen.

  • Wie funktioniert die Abstandsmessung radioaktiver Strahlung?

    Die Abstandsmessung radioaktiver Strahlung kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Eine Möglichkeit besteht darin, die Intensität der Strahlung zu messen und daraus auf den Abstand zur Strahlenquelle zu schließen. Eine andere Methode ist die Verwendung von Dosimetern, die die aufgenommene Strahlungsdosis messen und somit Rückschlüsse auf die Entfernung zur Strahlenquelle ermöglichen. In einigen Fällen kann auch die Streuung der Strahlung zur Abstandsmessung genutzt werden.

  • Wie schützen Kaktusse vor radioaktiver Strahlung?

    Kaktusse schützen sich nicht speziell vor radioaktiver Strahlung. Ihre Dornen dienen hauptsächlich dem Schutz vor Fressfeinden und dem Wasserverlust. Kaktusse haben jedoch eine dicke, wachsartige Haut, die ihnen hilft, Wasser zu speichern und vor Umwelteinflüssen zu schützen, was indirekt auch vor einigen Formen von Strahlung schützen kann.

  • Wie werden Schweißnähte mit radioaktiver Strahlung überprüft?

    Schweißnähte können mit Hilfe von radioaktiver Strahlung überprüft werden, indem eine radioaktive Quelle in der Nähe der Schweißnaht platziert wird. Die Strahlung dringt in das Material ein und wird von eventuellen Fehlstellen oder Unregelmäßigkeiten im Schweißgut absorbiert oder gestreut. Diese Absorption oder Streuung kann dann mit speziellen Detektoren gemessen und ausgewertet werden, um mögliche Defekte zu identifizieren. Diese Methode wird als radiographische Prüfung oder Röntgenprüfung bezeichnet.

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