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吉安新型液体闪烁谱仪产品原理

来源: 发布时间:2024-10-01

原始的淬灭校正为FSI淬灭矫正和SSI淬灭矫正,都是相对测量,虽然简便,但淬灭曲线的获得依赖于标准样品的提供。它需要对影响测量结果的诸多因素进行修正,包括探测的几何因素、自吸收和本征效率等。LSA系列设备特有的分析方法是SI测量法。SI测量法是使用仪器测量到的TDCR值作为探测效率,用Nd除以TDCR值便可得到DPM值。故无需使用对应核素标准源先进行刻度。测量结果的活度与标准活度的偏差在一个σ不大于1%(其中:经过测量测得的3H计数与标准源刻度测量求得的相比误差在0.08%;经过测量测得的14C计数与标准源刻度测量求得的相比误差在0.35%)。 上海新漫传感科技有限公司致力于提供液体闪烁谱仪,欢迎您的来电哦!吉安新型液体闪烁谱仪产品原理

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天然放射性元素你知道多少?天然放射性元素是指那些开始是从自然界发现而不是用人工方法合成的放射性元素。天然放射性元素包括:钋Po、氡Rn、钫Fr、镭Ra、锕Ac、钍Th、镤Pa、铀U、镎Np、钚Pu。下面新漫带你一一介绍。世界上比较毒的物质之一:钋钋钋有25个同位素,都有放射性,钋同位素中普遍、易得的是钋-210,钋-210半衰期有138天,其放射性比镭大近5000倍属于极毒的放射性核素,大小不及一粒盐的钋-210可使体重70公斤的人死亡。自然界的天然放射性稀有气体:氡氡自然界中的氡是由镭衰变产生,有27种同位素,通常所说的氡指222Rn。氡是人类所接触到的气体放射性元素,较容易压缩成无色发磷光的液体,固体氡有天蓝色的钻石光泽。如果长期呼吸高浓度氡气,将会造成上呼吸道和肺伤害。 江西国产液体闪烁谱仪推荐咨询液体闪烁谱仪,就选上海新漫传感科技有限公司,有需求可以来电购买液体闪烁谱仪!

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直到上世纪五十年代初期,放射性标记样品尚不能直接与有机闪烁液接触。闪烁液的水容量还未得到扩大,样品曾被放置在闪烁液的外面,因此“外部液体闪烁计数”这一术语曾被应用。如今大家熟知的液体闪烁技术起始于1953年,Hayes等首先在闪烁液中引入放射性标记生物样品。这一技术很快变成“内部液体闪烁计数”,如今简称为“液体闪烁计数”。液闪技术的样品易于制备以及对3H、14C等低能β粒子发射可达到高的计数效率,还可用于探测α射线、β+射线、电子俘获和γ跃迁,液闪仪也可用于契伦科夫(Cerenkov)辐射、生物发光和化学发光等方面的测量。

液闪测量是对分散在闪烁液中的放射性样品进行直接计数,样品所发射的β-粒子的能量绝大部分先被溶剂吸收,引起溶剂分子电离和激发。大部分受激发分子(约90%)不参与闪烁过程,以热能的形式失去能量;其中部分激发的溶剂分子处于高能态,当其迅速地退激时,便将能量传递给周围的闪烁剂分子(primarysillator),使之受激发。受激发的高能态闪烁剂分子退激复原时,能量发生转移,在瞬间发射出光子。当光子的光谱与液体闪烁计数器的光电倍增管阴极的响应光谱相匹配时,便通过光收集系统到达光电倍增管的阴极,转换成光电子,在光电倍增管内部电场作用下,形成次级电子,并被逐级倍增放大,阳极收集这些次级电子后,便产生脉冲。再利用放大器、脉冲幅度分析器和定标器组成的电子线路,得到脉冲幅度谱,即β-能谱,被记录下来。 液体闪烁谱仪,就选上海新漫传感科技有限公司,欢迎客户来电!

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液体闪烁技术涉及的学科面很广,很复杂,它起源于五十年代。经过人们不断的探索,作为一种实用技术。它已经是进入到标记现代化,测量自动化,分析微量化,作为一项现代水平的技术显示出灵敏、快速、简便。由于液态闪烁技术的成功,能实现对低能量的β辐射核素的探测,广泛应用于医学研究的各个领域,帮助探索未知领域。新漫LSA1000利用契伦柯夫技术可直接测量高能β核素活度,同时采用3+3型符合与反符合探测技术和TDCR淬灭校正技术,可选配BGO探头实现γ射线的探测,三项全能谱仪快速测量常见的核素。 上海新漫传感科技有限公司为您提供液体闪烁谱仪,欢迎您的来电哦!江西国产液体闪烁谱仪推荐咨询

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可以完成自动进样。垂直进样机构可减少探测器部位由于灰尘、异物堆积引起的技术效率降低,使设备长期发挥优越的分析性能,保持良好的测量状态。配有样品台用于待测样品的静置减少静电计数。LSA系列稳定可靠的温控装置保证仪器稳定性。部分样品的测量时间较长,尤其是环境样品的测量,为减少静电干扰和仪器的稳定性,特意添加温控装置保证测量时温度的稳定性,从而提高整个设备的稳定性,实现24h不稳定性小于0.2%/24h。重要设施的安全保卫等多个行业和领域。 吉安新型液体闪烁谱仪产品原理

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