GAMMA-SCOUT Geigerzähler Nuclear Radiation Counter
Beschreibung
Herzlich Willkommen bei www.gamma-scout.at
Hier das Modell GAMMA-SCOUT STANDARD - direkt bei uns auf Lager und sofort lieferbar !
Jetzt mit neuer Software und 64 Kbyte Hauptspeicher für 32.000 Messwerte !

Der GAMMA-SCOUT® ist ein Strahlenmessgerät das in seiner Klasse führend ist !
Mit gutem Grund: Handliches Format, einfache Bedienung, hohe Messgenauigkeit, permanenter Betrieb mit minimalem Batterieverbrauch (Patent) und die Möglichkeit, die Messergebnisse mittels der mitgelieferten TOOLBOX-Software ohne Umwege direkt auf Ihrem PC in verwertbare Resultate umzusetzen, machen den GAMMA-SCOUT® in jeder Hinsicht für Sie bestens einsetzbar. Inklusive Zertifikat der Hochschule Mannheim als Institut für Radiochemie und Strahlenschutz.
Sehen Sie > hier vorab die deutsche Bedienungsanleitung im Download.

Ausstattung und Funktionen:
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Einfache Messung:
Im Messbetrieb zeigt das Fenster alle 2 Sekunden den aktuellen Strahlungswert und kurzzeitig den Durchschnittswert H vom letzten Tag (0:00 bis 24:00).
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Großer Messbereich:
Gemäß Kalibrierung misst der GAMMA-SCOUT® zuverlässig über einen weiten Bereich (0,01 bis 1.000 MicroSievert/h).
Beachten Sie auch die weiteren Modelle bei www.gamma-scout.at
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Geprüfte Kalibrierung:
Jedes GAMMA-SCOUT® - Messgerät wird einer Endprüfung unterzogen, die vom Institut für Strahlenschutz - einer staatlichen Fachochschule - überwacht wird.
Die Prüflinge müssen im Konfidenzintervall von 5% gegen einen Master liegen, der seinerseits gegen einen geeichten Cs 137 Strahler abgeglichen wurde
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Quellisotop ungleich Cs 137:
Die Konvertierung von Impulsen pro Zeit in Dosisrate geht vom Cs 137 aus. Für den Fall, dass andere Isotope vorliegen, kann man die Impulse pro Zeit direkt anzeigen und nach eigenen Tabellen konvertieren
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Dosisleistung und Dosis:
GAMMA-SCOUT® ist auch ein Dosimeter (kumulierte Strahlung)
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Flexible Anzeige:
Die Anzeigen im Display können in Sievert oder REM erfolgen
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USB-Anschluss + mitgelieferte Software zur Auswertung
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Sparsamer Dauerbetrieb:
GAMMA-SCOUT® überwacht Tag und Nacht die Strahlung und speichert die Werte zur späteren Auslesung. Dank ausgefeilter, patentierter Elektronik hält die Batterie dabei über Jahre.
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Datenspeicherung:
GAMMA-SCOUT® legt die Zahl der registrierten Impulse in seinem internen Speicher ab und hält sie dort für Sie bereit. Bis zu 32.000 Messwerte sind möglich. Für die Permanentüberwachung wird die Speicherung der Umweltwerte auf einen Wert pro Woche eingestellt, was also 600 Jahre Speicherplatz ergeben würde. Der Anwender kann kleinere Überwachungsinterwalle wählen. Dann wird der Speicher schneller gefüllt (Löschoption s. Handbuch).
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Zertifizierung:
GAMMA-SCOUT® erfüllt den europäischen CE-Standard ebenso wie den US-amerikanischen FCC-15-Standard und darf auch in Flugzeugen mitgeführt werden
Technische Daten
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Display |
Flüssigkristallanzeige
(LCD), vierstellig, numerisch mit |
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Strahlendetektor |
Endfensterzählrohr nach dem
Geiger-Müller-Prinzip |
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Strahlenarten |
a |
ab 4 MeV |
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ß |
ab 0,2 MeV |
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y |
ab 30 keV |
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Wahlblende |
a + ß + y |
ohne Blende |
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ß + y |
Al-Folie ca. 0,1 mm, schirmt a voll ab; |
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|
y |
Al-Schirm ca. 3 mm, schirmt a voll und ß
bis 2 MeV |
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Altgeräte Rücknahme |
Kostenlos
zurückgegebene Altgeräte werden |
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Stromverbrauch |
im Mittel unter 10 Mikroampere |
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Speicher |
64 Kbyte | Speicherung von 32000 Messwerten |
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Gehäuse |
aus schlagzähem Kunststoff |
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Abmessungen |
Länge 163 mm x Breite 72 mm x Höhe 30 mm |
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Störschutz |
Störschutz Europäischer CE-Standard, US-Standard FCC-15 |
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Lieferumfang bei www.gamma-scout.at
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GAMMA-SCOUT ® STANDARD
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nuggets Extra: Einheiten Umrechnungstabelle
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USB-Kabel
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PC Software
-
Ausführliche deutsche Bedienungsanleitung
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Zertifikat der Hochschule Mannheim / Institut Radiochemie + Strahlenschutz
-
Originalverpackung neutral umverpackt
-
Batterie integriert - sofort betriebsbereit
-
2 Jahre Original EUROPA Garantie


FAQ Radioaktivität
Fakten, Hintergründe,
Interessantes
Was ist eigentlich Radioaktivität?
Als Radioaktivität bezeichnen Wissenschaftler die Eigenschaft bestimmter
Atomkerne, sich ohne äußere Einwirkung von selbst in andere Kerne umzuwandeln
und dabei energiereiche (ionisierende) Strahlung auszusenden. Diese Strahlung
kann dem menschlichen Körper massiven Schaden zufügen. Wenn der Mensch mit ihr
in Berührung kommt, besteht die Gefahr, dass die Strahlen die Hüllen der Atome
zerstören, aus denen die Moleküle des Körpers aufgebaut sind. In diesem Fall
bleiben sogenannte Radikale zurück. Je mehr dieser Radikale entstehen, desto
gefährlicher wird es.
So kann es zum Beispiel sein, dass wichtige Enzyme funktionsunfähig oder ganze
Zellbausteine zerstört werden. Auch das Erbgut (DNA) ist für ionisierende
Strahlung anfällig, es drohen Veränderungen der Erbinformation, die bei der
nächsten Zellteilung an die Tochterzellen weitergegeben werden. Je größer die
Schäden an der DNA sind, desto höher ist langfristig das Risiko für Krebs.
Allerdings ist Strahlung nicht gleich Strahlung ...
Alpha, Beta Gamma?
Die sogenannten Gamma-Strahlen gehen durch den Körper hindurch. Bei geringer
Intensität der Strahlung besteht daher durchaus die Möglichkeit, dass die
Funktionsfähigkeit der Zellen erhalten bleibt. In höheren Dosen allerdings
besteht die Gefahr von Schäden am Erbgut und bösartigen Zellveränderungen, also
Krebs.
Alphastrahlen hingegen durchdringen die Haut nicht, weswegen sie, solange sie
sich außerhalb des menschlichen Körpers befinden, weitgehend ungefährlich sind.
Sobald es aber zu einem Kontakt mit menschlichem Gewebe kommt, etwa durch das
Einatmen radioaktiven Staubs, werden die Stoffe in der Lunge eingelagert und
können dort Krebs auslösen. Auch wenn derartige Stoffe mit der Nahrung
aufgenommen werden, bestehen erhebliche Gesundheitsgefahren.
Ist der menschliche Körper den sogenannten Betastrahlen ausgesetzt, kann es zu
Verbrennungen oder als Spätfolge zu Hautkrebs kommen. Werden Betastrahler in den
Körper aufgenommen - zum Beispiel über verstrahltes Essen - reichern sich die
Substanzen im Körper an und können das Erbgut schädigen oder Krebserkrankungen
hervorrufen. Das ist zum Beispiel möglich, wenn sich radioaktives Jod-131 in der
Schilddrüse ablagert.
Wie funktioniert ein
Geigerzähler?
Ein Geigerzähler ist nach der Geiger-Müller-Röhre benannt, dem Herzstück dieses
Gerätes.
Diese Röhre enthält einen dünnen Draht, der durch deren Mitte führt. Der Raum um
den Draht herum ist versiegelt und mit Gas gefüllt. Der Draht hat eine Spannung
von 500 Volt im Verhältnis zur Röhre. Ein atomares Teilchen, oder Gamma-Quant,
welches die Röhre durchdringt, oder ein Elektron, das durch Röntgen- oder
Gammastrahlen aus der Wand gelöst wird, zieht Elektronen aus den Atomen in das
Gas. Wegen seiner positiven Ladung zieht der Draht diese Elektronen an. In
diesem Prozess gewinnen die Elektronen Energie. Sie kollidieren mit Atomen,
wodurch sie wiederum Elektronen freisetzen, bis sich der ganze Prozess zu einem
Wasserfall aufschaukelt, der leicht erfassbare Stromimpulse produziert.
In welchen Maßeinheiten
wird Radioaktivität gemessen?
Strahlebelastung wird in µSv/h (Mikro-Sievert/Stunde) gemessen. Sievert ist eine
international anerkannte Maßeinheit,. welche die biologische Wirkung von
Strahlen anzeigt: die sogenannte Äquivalentdosis. Viele zeitgenössische
Literatur bezieht sich beim Thema Strahlung auf die Einheit REM (Röntgen
Equivalent Man). REM wird im folgenden Verhältnis in Sievert umgerechnet:
1 rem = 0,01 Sv = 10 mSv = 10.000 µSv
1 mrem = 0,001 rem = 10 uSv
Ab welchem Wert ist radioaktive
Strahlung gefährlich für mich?
Das normale Untergrundstrahlen-Niveau beträgt in Mitteleuropa ungefähr 0,1uSv/h
? 0,.25 uSv/h.
Der Gesetzgeber verlangt eine Genehmigung, wenn ein Betrieb der Umwelt mehr als
10 mSv pro Jahr hinzufügt. Auf Stundenrate wäre das ca. 1,0 µSv/h.
Kann ich den GAMMA SCOUT
® in
einem Flugzeug mitführen?
Ja. Das Röntgengerät bei der Gepäckkontrolle beschädigt ihn nicht.
Hat mein GAMMA SCOUT
® eine
eigene Strahlungsquelle?
Nein
Kann ich kontaminierte
Lebensmittel erkennen?
Nur bei signifikant höherer Emission, die in Deutschland nicht vorkommen
darf.
Was ist Becquerel?
Becquerel, abgekürzt Bq, misst die Aktivität eines radioaktiven Stoffes. Die
Aktivität gibt die mittlere Anzahl der Atomkerne, die pro Sekunde radioaktiv
zerfallen.
Die Einheit ist nach dem französischen Physiker Antoine Henri Becquerel benannt,
der 1903 zusammen mit Pierre und Marie Curie den Nobelpreis für die Entdeckung
der Radioaktivität erhielt.
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