首页 >  仪器仪表 >  吉安国产液体闪烁谱仪成本价 值得信赖「新漫供」

液体闪烁谱仪基本参数
  • 产地
  • 上海
  • 品牌
  • 新漫
  • 型号
  • LSA系列
  • 是否定制
液体闪烁谱仪企业商机


      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。


新漫服务体系结合市场销售和工程项目的需求,设有销售工程师,可以提供良好的售前咨询。吉安国产液体闪烁谱仪成本价


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LSA1000技术规格

分析模式  计数模式和能谱模式

测量模式  连续、重复、定时、定精度

样品数量  1 个

进样方式  手动进样

样品容器  20ml 标准瓶

多道分析器  2 个 2048 道或 4096 道

能量范围  α: 3 ~ 10MeV;β:1 ~ 5000keV

本底  β: < 200cpm(3H);< 150cpm(14C);γ:< 60cpm(125I)

探测效率 α 效率: 241Am: ≥ 95%;β 效率:3H: ≥ 55%;14C: ≥ 90%;

γ 效率: 125I: ≥ 80%

能量分辨率  0.02keV/ch(3H);22%(BGO,@137Cs)

供电方式  DC 12V,可充电锂电池

功率  < 40W

通讯方式  USB、RJ45

显示方式  4.3" 触摸屏和 14" 笔记本,双屏同步显示

整机尺寸  287H×491W×405D(mm)

重量  ≤ 27kg

工作温度  5℃~ 35℃

工作湿度  ≤ 95%(25℃,无结霜)


嘉定便宜液体闪烁谱仪常见问题LSA系列仪器众多,该如何选择?

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   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%)。

      液体闪烁计数器检测放射性结果的灵敏度受到本底辐射的限制。要增加计数灵敏度,计数效率和本底之比越大越好,基于本底和β事件之间脉冲高度分布的不同特征,可获得优越的计数性能和低水平计数之灵敏度。LSA系列在降低本底方面采用传统的优化方案:脉冲幅度分析;不用外γ源作淬灭校正;一体成型厚重低钾铅从各个方面包围样品和PMT(铅厚:2000型约5cm;3000型约10cm);大体积闪烁晶体作反符合屏蔽(2000型为塑料闪烁体;3000型为锗酸铋—BGO);底部送样;计数性能比较好化;有限窗口+聚四氟乙烯瓶减少串光等。
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      比起其它计数技术来说,液闪计数**被人称道的优点是,样品可以放到探测器中,借助闪烁液作为射线能量传递的媒介进行放射性测量。它的技术特点是将待测样品完全溶解或均匀分散在液态闪烁体之中,或悬浮于闪烁液内,或将样品吸附在固体支持物上并浸没于闪烁液中,与闪烁液密切接触;因此射线在样品中的自吸收很少,也不存在探测器壁、窗和空气的吸收等问题,几何条件接近4π。所以,液闪测量对低能量、射程短的射线具有较高的探测效率,尤其是对样品中的3H和14C探测效率明显提高。目前商品供应的液体闪烁计数仪对3H的计数效率可达50%~70%,对14C及其他能量较高的β-射线可高达90%以上。 LSA系列使用的工作原理是什么?解答来了。吉安**液体闪烁谱仪

上海新漫核仪器销售分布全国。吉安国产液体闪烁谱仪成本价

      LSA系列运用了多种技术来实现低测量下限,具体应用了极低放射性材料(PMT 材料,铅室定制材料等)、外部一体成型低本底铅室、大体积反符合 BGO 晶体、低噪音电子电路等技术。其中,特别采用了“3+3 型”对称放置的三个 PMT 分别构成液闪测量系统和本底符合测量系统,3 个 PMT 相互构成 120 度满足数学原理,较大限度地接受辐射计数,反符合技术去除 PMT 自身噪声影响及部分静电效应,减少外界宇宙及环境本底的辐射干扰。这样,反符合探头测量到的信号就等于外部来的射线,符合探头测量到的信号等于从外部来的射线和真正从样品来的射线。


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