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。上海新漫传感科技有限公司为您提供液体闪烁谱仪,有需要可以联系我司哦!吉安液体闪烁谱仪推荐咨询
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%)。嘉定便宜液体闪烁谱仪供应商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!
如何防护放射源:放射源发射的射线有:阿尔法射线(α射线)、贝塔射线(β射线)、伽玛射线(γ射线)、中子射线(η射线)等,它们看不见,摸不着,必须使用专门的仪器才能探测得到。不同的射线在物体中穿透能力也各有不同。一张厚纸可挡住阿尔法射线;有机玻璃、铝等中有效阻挡贝塔射线;伽玛射线穿透力较强,可以用混凝土、铅等阻挡;中子射线需用石蜡等轻质材料来阻挡。因此,放射源并不可怕,对放射源无端的恐惧是没有必要的,特别是那些已经采取了安全保护措施,正常使用的放射源,对人体是基本没有危害的。防止或减少放射源发出的射线对人体的伤害,主要有以下3种防护手段:1.距离防护:距离放射源越远,接触的射线就越少,受到的伤害也越小;2.屏敝防护:选取适当的屏敝材料(如混凝土、铁或铅等)做成屏敝体遮挡放射源发出的射线;3.时间防护:尽可能减少与放射源的接触时间。在实际工作中,通常将上述3种防护措施。
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致力于提供液体闪烁谱仪,欢迎您的来电哦!
放射性核素在闪烁杯内表面上的吸收会造成探测角损失,不但降低计数效率,而且使测量的谱形发生畸变。保持溶液中放射性核素不被吸附的方法是,添加足够量的非放射性载体,使杯内壁表面的活性部位被载体占据。所需要的载体的量依赖于温度、溶液的酸度和络合剂的浓度。不同的放射性核素,由于其化学性质不同,所需要的载体量也会不同。还可以采用下列几种方法来防止吸附:(1)加适量的酸于闪烁液中;(2)闪烁杯经预饱和处理;(3)闪烁杯经硅化处理;(4)采用套杯测量法或选用吸附能力弱的塑料闪烁杯;(5)样品中加入表面活性剂。液体闪烁谱仪,就选上海新漫传感科技有限公司,让您满意,欢迎您的来电!南京专业液体闪烁谱仪排名靠前
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LSA1000产品简介SIM-MAXLSA1000是新漫传感在本底液体闪烁谱仪LSA3000产品技术基础上开发的测量α、β发射体放射性活度的便携式多功能液体闪烁谱仪。该设备体积小、重量轻,可用于车载或实地现场检测,是一款理想的快速液闪测量检测分析工具。LSA1000功能特点╺三项全能谱仪快速测量常见的核素,可选配BGO探头实现γ射线的探测╺体积小、易移动,可用于户外测量和车载测量╺可进行核应急α、β核应急擦拭检验,为常规擦拭提供快速精确的结果╺采用3+3型符合与反符合探测技术和TDCR淬灭校正技术╺预留储存位,可放置少量的样品瓶╺相对测量与测量并存,可无需标准源刻度╺利用契伦柯夫技术可直接测量高能β核素活度╺程控完成无人值守测量,每次可以设定多个工作任务╺70种核素数据库,预设丰富实验应用方案,可应客户要求扩展吉安液体闪烁谱仪推荐咨询
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【详情】静电是非常普通的计数干扰因素。在液体闪烁计数瓶上静电之结集和随之而来的放电,系一单光子事件。虽然静电...
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【详情】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,...
【详情】由于电源的线路噪声(高压瞬变现象和线路传送开关噪声)和无线电频率噪声(开关、马达、继电器和荧光)偶尔...
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