
Fujifilm Strahlungsfilm FTR-125
Produktübersicht
FUJIFILM FTR-125 ist ein hochpräzises Cellulosetriacetat (CTA) Filmdosimeter, speziell für den Elektronenstrahl entwickelt, Gammastrahlung, und Ionenstrahlbestrahlungsverarbeitung, Materialprüfung, und verwandter R&D-Anwendungen.
Es basiert auf dem Prinzip, dass die Absorption des CTA-Materials bei Bestrahlung zunimmt. Es zeichnet sich durch eine lineare Dosisreaktion aus, einfaches Messverfahren, hohe räumliche Auflösung, und hervorragende Langzeitstabilität.
- Zusammenfassung der Kernparameter
| Parameterkategorie | Detaillierte Spezifikationen | Notizen |
| Grundtyp | Cellulosetriacetat (CTA) Filmdosimeter | Farblose transparente Folie mit strahlungsempfindlichen Zusätzen |
| Messprinzip | Strahlungsbedingter Anstieg der Absorption von CTA bei 280 nm | Die Absorptionsänderung verläuft linear mit der absorbierten Dosis |
| Dosisbereich | Standard: 10 kGy ~ 300 kGy | Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich |
| Energiereaktion | Elektronenstrahl: 50 keV~ 10 MeV | Geringe Energieabhängigkeit, keine aufwändige Korrektur erforderlich |
| Gammastrahlung: ¹³⁷Cs, ⁶⁰Co | ||
| Räumliche Auflösung | Sehr hoch | Die Filmdicke beträgt nur wenige Mikrometer; ermöglicht eine genaue Messung der Oberflächendosisverteilung |
| Abmessungen | Standard: Breite 12.7 mm, Länge anpassbar | Lieferung in Rollen zur kontinuierlichen Messung und Automatisierung |
| Spektrale Eigenschaften | Messwellenlänge: 280 nm | UV-Spektralfotometer empfohlen |
| Stabilität | Unbestrahlt: Jahrelang bei Raumtemperatur lagerfähig | Vermeiden Sie hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, und direktes starkes Licht |
| Bestrahlt: Daten über Monate stabil | ||
| Betriebsumgebung | Temperatur: 10°C ~ 40 °C | Unter extremen Bedingungen ist eine besondere Handhabung erforderlich |
| Luftfeuchtigkeit: 30% ~ 70% |
- Detailliertes Messprinzip & Eigenschaften
- Funktionsprinzip
Der Kern des FTR-125-Dosimeters ist ein Cellulosetriacetatfilm, der mit einem speziellen strahlungsempfindlichen Wirkstoff dotiert ist.
Bei Einwirkung ionisierender Strahlung, Im CTA-Polymer kommt es zu Kettenspaltung und Oxidation, Dies führt zu einem linearen Anstieg der Absorption bei 280 nm mit absorbierter Dosis.
Die absorbierte Dosis wird genau aus der Differenz der Absorption vor und nach der Bestrahlung berechnet.
- Hauptmerkmale
Lineare Reaktion: Gute Linearität zwischen Absorptionsänderung und absorbierter Dosis in 10–300 kGy, hohe Messgenauigkeit
Energieunabhängigkeit: Stabile Reaktion auf verschiedene Elektronenstrahl- und Gammastrahlenenergien, Reduzierung komplexer Energiekorrekturen
Hohe räumliche Auflösung: Das Dünnfilmformat ermöglicht die Dosiskartierung in kleinen Bereichen, geeignet für komplex geformte Proben und 3D-Dosimetrie
Einfache Bedienung: Keine chemische Verarbeitung; nur UV-Absorptionsmessung erforderlich, Reduzierung menschlicher Fehler und Testzeit
Langzeitstabilität: Unbenutzte Dosimeter können bei Raumtemperatur langfristig gelagert werden; Bestrahlte Dosimeter sorgen für stabile Messwerte für spätere Analysen und Qualitätskontrollen
- Anwendungen & Felder
| Anwendungsbereich | Typische Verwendungen | Vorteile |
| Strahlungsverarbeitung | Sterilisation medizinischer Geräte, Lebensmittelkonservierung, Polymermodifikation | Überwacht die Strahlendosis genau, um Produktqualität und -sicherheit zu gewährleisten |
| Materialprüfung | Prüfung der Strahlungsbeständigkeit, Alterungsstudien, Entwicklung neuer Materialien | Hohe räumliche Auflösung; misst Oberflächen- und interne Dosisverteilungen |
| Nuklear R&D | Leistungstest des Beschleunigers, Strahlungsfeldkartierung | Großer linearer Bereich, geringe Energieabhängigkeit |
| Industrielle Bestrahlung | Vernetzung von Drähten und Kabeln, Herstellung von wärmeschrumpfbarem Material | Kann zur Echtzeit-Dosisüberwachung in Produktionslinien integriert werden |
| Wissenschaftliche Forschung | Strahlenbiologie, Strahlenchemie, Strahlungsphysik | Bietet genaue Angaben, zuverlässige Dosisdaten für die Forschung |
- Messverfahren & Bedienungsanleitung
Standardmessschritte:
- Vorbereitung: Nehmen Sie das unbestrahlte FTR-125-Dosimeter als Blindreferenz aus der versiegelten Verpackung
- Bestrahlung: Platzieren Sie das Dosimeter mit der Probe im Strahlungsfeld, Gewährleistung eines engen Kontakts mit der Probenoberfläche
- Messung: Messen Sie die Absorption von leeren und bestrahlten Dosimetern bei 280 nm mit einem UV-Spektrophotometer
- Berechnung: Absorbierte Dosis = (Bestrahlte Absorption − Leerabsorption) × Kalibrierungsfaktor
- Aufnahme: Speichern Sie Daten und Parameter zur Qualitätskontrolle und Rückverfolgbarkeit
Kalibrierungsempfehlungen:
Kalibrieren Sie regelmäßig mit Standardstrahlungsquellen (z.B., ⁶⁰Was ist die Gammaquelle?)
Überprüfen Sie vor jeder Messung die Leistung des Spektralfotometers
Zeichnen Sie Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit auf; Wenden Sie bei Bedarf eine Temperaturkorrektur an
- Lagerung & Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung
- Lagerbedingungen:
Unbestrahlte Dosimeter: versiegelt, Cool, trocken, dunkle Umgebung
Optimum: 15°C ~ 25°C, 40% ~ 60% RH
Kontakt mit organischen Lösungsmitteln vermeiden, starke Oxidationsmittel, und Schwermetalle
- Umgang mit Notizen:
Verwenden Sie saubere Handschuhe, um Fingerabdrücke und Verunreinigungen zu vermeiden
Nicht falten, strecken, oder die Folienoberfläche beschädigen
Bestrahlte Dosimeter können versiegelt und für Archivzwecke aufbewahrt werden
- Produkte der gleichen Serie & Alternativen
| Modell | Dosisbereich | Hauptunterschied | Anwendung |
| FTR-125 | 10 kGy ~ 300 kGy | Standardsortiment | Die meisten Bestrahlungsverarbeitungs- und Materialprüfungen |
| FTR-125L | 1 kGy ~ 50 kGy | Niedrigdosierter Typ | Niedrigdosierte Anwendungen: Saatgutbehandlung, Kunsterhaltung |
| FTR-125H | 200 kGy ~ 1000 kGy | Hochdosierter Typ | Industrielle Hochdosisbestrahlung: Gummivulkanisation, Aushärtung des Komposits |
| FTR-125D | Beidseitige Beschichtung | Beidseitige Messung für dicke Proben | 3D-Dosisverteilung: interne Dosis von Medizinprodukten |
- Bestellinformationen & Verpackung
| Pakettyp | Spezifikation | Anwendung |
| Standardpaket | 100 Stück/Karton, 12.7 mm × 50 mm | Labortests im kleinen Maßstab |
| Rollenpaket | Länge 10 m ~ 100 M, Breite 12.7 mm | Massenproduktion und automatisierte Messsysteme |
| Benutzerdefiniertes Paket | Individuelle Größe und Menge | Spezielle Anwendungen: Integration in Geräte |
Notiz: FTR-125 ist ein Einwegdosimeter; Es kann für eine wiederholte Messung nicht erneut bestrahlt werden.
Übersicht über die Hauptkonkurrenten von FUJIFILM FTR-125
Auf dem Markt für industrielle Strahlungsverarbeitungsdosimetrie, die FUJIFILM FTR-125 (CTA-Filmdosimeter) konkurriert mit vier Hauptkategorien:
CTA-Filmdosimeter, radiochrome Filmdosimeter, photolumineszierende/fluoreszierende Filmdosimeter, Alanin/EPR-Dosimeter, und andere Spezialdosimeter.
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Wettbewerber und wichtige Vergleiche nach Kategorien.
- Direkte Konkurrenten: CTA-Filmdosimeter
| Marke/Modell | Hersteller | Schlüsselparameter | Unterschied vs. FTR-125 | Anwendung |
| FJL-01 CTA-Dosimeter | Chinesisches Institut für Atomenergie | 10~300 kGy | Inländische Alternative, ähnliche Leistung, kostengünstiger | Inländische industrielle Bestrahlung, Forschung |
| 280 nm | ||||
| ~125 μm dick | ||||
| Namec CTA-Dosimeter | Der Name, Frankreich (eingestellt) | Klassisches CTA-Design, ehemaliger Branchenmaßstab | Auslaufmodell 1977; FTR-125 ist sein technischer Nachfolger | Historische Referenz, frühe Bestrahlung |
- Radiochrome Filmdosimeter (Mainstream-Alternativen)
Diese messen die Dosis über strahlungsinduzierte Farbveränderung ohne aufwändige Vorbehandlung.
| Marke/Modell | Hersteller | Schlüsselparameter | Merkmale | Vorteile gegenüber FTR-125 |
| GEX B3-Serie | GEX Corporation, USA | 0.3~150 kGy, 552 nm, Wärmebehandlung nach der Bestrahlung | Reifer radiochromer Film, hoher globaler Marktanteil; verfügbar als DoseStix zur Automatisierung | Größeres Sortiment (deckt die Niedrigdosis-Sterilisation ab); sichtbarer Farbwechsel für schnelles Screening |
| GafChromic EBT3/EBT-XD | Ashland, USA (ehemals ISP) | 0.1~100 kGy, Auflösung im μm-Bereich, 633 nm | Doppelter Verwendungszweck für Strahlentherapie und industrielle Bestrahlung; doppelt beschichtet, Uniform | Höhere Empfindlichkeit bei niedrigen Dosen; Ideal für die 3D-Dosiskartierung |
| FWT-60-00/FWT-70-40 | Far-West-Technologie, USA | 1~100 kGy, schnelle Reaktion, keine Wärmebehandlung | Speziell für die industrielle Bestrahlung entwickelt, gute Stabilität | Hervorragende Stabilität nach der Bestrahlung; Geeignet für die Langzeitüberwachung |
- Photolumineszierend / Fluoreszierende Filmdosimeter
Die Dosis wird durch die strahlungsinduzierte Fluoreszenzintensität quantifiziert, was linear mit der Dosis ist.
| Marke/Modell | Hersteller | Schlüsselparameter | Prinzip | Vorteile gegenüber FTR-125 |
| Sunna 535-nm-Serie | PNNL, USA (lizenziert) | 0.3~500 kGy, Fluoreszenz bei 535 nm | LiF-basierte Photolumineszenz, ASTM-Standardmethode | Ultraweite Reichweite (Lebensmittel bis hin zu hochdosierten Industrieprodukten); Signal wieder lesbar |
| Sunna OSL-Typ | PNNL, USA | 50~300 kGy, optisch stimulierte Lumineszenz | OSL-Prinzip, Stabiles Signal, Langzeitlagerung | Ideal für die routinemäßige Lebensmittelbestrahlung; Stabil nach der Bestrahlung |
- Alanin/EPR-Dosimeter (Hochpräzise Referenzstandards)
Messen Sie die Alaninradikalkonzentration mittels EPR; werden als internationale Dosimetrie-Referenzstandards verwendet, häufig zur Kalibrierung von Dosimetern wie FTR-125.
| Marke/Modell | Hersteller | Schlüsselparameter | Position | Unterschied vs. FTR-125 |
| Harwell Alanin-Dosimeter | NPL, Vereinigtes Königreich | 1~1000 kGy, ±1 % Genauigkeit, hervorragende Stabilität | Internationaler Übertragungsstandard | Erfordert EPR-Spektrometer (hohe Kosten); viel höhere Genauigkeit bei der Kalibrierung/Schiedsgerichtsbarkeit |
| Verwendet Alanin-Dosimeter | Bruker, Deutschland | 0.1~1000 kGy, komplettes EPR-System | Kommerzielles Alaninsystem | Geeignet für interne Kalibrierlabore; wiederverwendbar, niedrige langfristige Kosten |
- Andere Konkurrenzprodukte
| Typ | Repräsentatives Produkt | Hersteller | Hauptmerkmale | Anwendung |
| PVC-Foliendosimeter | PVC-Dosimeter | Multinational | 25~1000 kGy, 520 nm, Temp. Koeff. ~0,26 %/°C | Industrielle Hochdosisbestrahlung (Kabelvernetzung); niedrige Kosten für den Massengebrauch |
| Dichromat-Chemikaliendosimeter | Fricke / Dichromatsystem | Im Labor hergestellt / kommerziell | 1~100 kGy, Titration, hohe Genauigkeit | Sekundärer Standard; Forschung und hochpräzise Messung |
| Elektronisches Echtzeitdosimeter | PTW, ANDERS | PTW (Deutschland), ANDERS (Belgien) | Online-Messung in Echtzeit, keine Verzögerung | High-End-Bestrahlungslinien; Automatisierte Systeme, die Echtzeit-Feedback benötigen |
- Kernwettbewerbsvergleich
| Artikel | FTR-125 (CTA) | GEX B3 (Radiochrom) | Sunna (Photolumineszierend) | Alanin (EPR) |
| Prinzip | Absorptionsanstieg bei 280 nm | Farbwechsel bei 552 nm | Fluoreszenz bei 535 nm | EPR-Signalintensität |
| Dosisbereich | 10~300 kGy | 0.3~150 kGy | 0.3~500 kGy | 1~1000 kGy |
| Energieabhängigkeit | Niedrig (50 keV–10 MeV) | Niedrig (kleine Korrektur) | Sehr niedrig | Sehr niedrig (Internationaler Standard) |
| Stabilität nach der Bestrahlung | Gut (Monate) | Erfordert eine Wärmebehandlung (55°C) | Exzellent (Jahre) | Hervorragend (Jahrzehnte) |
| Messkosten | Medium (UV-Spektrophotometer) | Medium (sichtbares Spektrophotometer) | Hoch (Fluoreszenzlesegerät) | Sehr hoch (EPR-Spektrometer) |
| Räumliche Auflösung | Hoch (Film) | Sehr hoch (dünne Beschichtung) | Medium (Film) | Niedrig (Pellets/Pulver) |
| Typische Verwendung | Routinemäßige industrielle Überwachung | Medizinische Sterilisation + Industrie | Lebensmittelbestrahlung + Forschung | Kalibrierung + Schlichtung |
- Wettbewerbslandschaft des Marktes
- High-End-Markt:
Alanin-Dosimeter (z.B., Harwell) dominieren als internationale Standards für die Rückverfolgbarkeit und Kalibrierung von Dosen.
Routinedosimeter wie FTR-125 müssen dagegen kalibriert werden.
- Mittelklasse-Industriemarkt:
GEX B3 und FTR-125 bilden ein Duopol.
B3 ist bei der medizinischen Sterilisation stärker (Niedrigdosisbereich), während FTR-125 führend bei hochdosierter industrieller Bestrahlung ist (Kabelvernetzung, wärmeschrumpfende Materialien).
- Low-End / Inlandsmarkt:
Inländischer CTA (FJL-01) und PVC-Dosimeter erfassen preissensible kleine und mittlere Bestrahlungsanlagen.
- Neue Technologien:
Photolumineszierend (Sunna) und elektronische Echtzeitdosimeter ersetzen nach und nach herkömmliche Filme, insbesondere in automatisierten High-End-Linien, die Echtzeitdaten erfordern.
Schütz,Leistungsschalter,Solarwechselrichter,Stromzähler,Solarbatterien














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