LSA系列仪器的应用方向十分丰富。例如可以利用契伦科夫辐射技术直接测量高能 β 核素活度或者利用直接测量技术配合效率示踪技术来双标记分离。如果要用契伦科夫辐射技术直接测量高能 β 核素活度,可以适用于任何能量大于 0.63MeV 的核素,还可以只使用水作为溶剂,减少放射性废液的处理工作。如果是用化学方法去除 90Y 核素,ESI 可以测量出 90Sr+89Sr 的总活度。在同样的测量条件下,用 14C 无淬灭标准源作为示踪剂核素,快速测量得出 89Sr 的活度。 **液体闪烁谱仪产品原理LSA3000型**本底液闪目前已经在国内市场占有优势,有很多应用案例并得到用户的认可。
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。
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。 上海新漫核仪器销售分布全国。
探测器部分和仪器控制部分是新漫的独有技术。大兴专业液体闪烁谱仪产品原理
上海新漫传感研究发展有限公司坐落于上海市嘉定工业区,厂房面积8000多平米。现有员工113人,**顾问18名,产品研发中心60余人,涵盖了材料学、核物理、物理化学、放射化学、电子学、半导体工艺、自动化与软件、机械等各个领域。随着信息技术的高度发展,自动化、数字化、智能化、大数据运用已经是大趋势了。LSA3000也进行了界面更新,拥有方便可靠的样品传动及条码追踪系统、一目了然的参数设置界面,独特的水中样品测量分析模式,双多道显示双管符合谱与三管符合谱。对于新用户来说十分友好,界面简洁,操作简单。大兴专业液体闪烁谱仪产品原理
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