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。
LSA系列使用的工作原理是什么?解答来了。江苏本地液体闪烁谱仪供应商
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。 吉安**液体闪烁谱仪排名靠前新漫的研发项目吸收新技术,新材料和新成果。
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。
LSA系列仪器众多,该如何选择?
新漫的服务体系结合了市场销售和工程项目的需求。江苏本地液体闪烁谱仪供应商
新漫公司的售后服务也会在仪器的保养维护方面向客户讲解一些预防措施,如:
(1)仪器应保持清洁、无尘,没有异物掉落在传送平台上;
(2)样品测量时,勿打开样品门盖板,并拉好窗帘幕,做好避光措施;
(3)避免在仪器内制备样品。打开样品瓶时,远离仪器,以免溢出及随后为清理放射性污染,而使系统停止;
(4)放入传送带的样品,保证瓶盖拧紧,瓶身用酒精无尘布擦拭干净;
(5)样品测量时间**小为3分钟,两个操作步骤之间应间隔2秒钟。
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