首页 >  仪器仪表 >  江苏国产液体闪烁谱仪生产商 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

如何检测生活饮用水中放射性物质?生活饮用水是提供人生活的饮水和生活用水,关乎每个人的身体健康。自然环境中天然存在的以及人类活动产生的放射性核素主要是发射α、β射线的放射源,这些放射性污染物可以生活饮用水为载体通过呼吸道、食物链等进入人体,对人体组织造成不同程度的伤害。因此,测定生活饮用水中总α、总β放射性活度具有重要意义,是生活饮用水的必检项目。那么如何检测生活饮用水中放射性物质呢?检测标准是什么?一、检测方法目前,测定生活饮用水中总α、总β放射性活度的标准方法主要有:标准GB/T5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法放射性指标》、卫生部《生活饮用水卫生规范》(2001版)和国际标准法(ISO9696、ISO9697)等。但由于所测量的目标物质均是具有α、β放射性的种核素放射性活度的总和(即总α、总β),而不是单一核素,因此所有方法都不具有特异性。其中,测量总α的方法有厚样法、比较测量法和标准曲线法,测量总β的方法有薄样法。液体闪烁谱仪,请选择上海新漫传感科技有限公司,用户的信赖之选,有需求可以来电咨询!江苏国产液体闪烁谱仪生产商

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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%)。江西国产液体闪烁谱仪上海新漫传感科技有限公司为您提供液体闪烁谱仪,有需求可以来电咨询!

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LSA项目产品样机研制成功后,进行了中试投产,目前形成了近3000万元的销售额。低本底液闪谱仪是核污染环境监测、核电站环境核辐射监测、核电实验室以及在水文学、地理学、地质学和考古学方面的实验室的重要仪器。我司研制出的低本底液体闪烁谱仪在低能α、β核素放射性活度检测中具有检出的效率高(H-3:≥65%,C-14:≥95%),能针对α、β核素放射性在非常低的状态下(氚水1Bq/L)能够稳定地(计数变化小于)检出,且保持了良好的分辨率(≤(H-3))。为此该产品在分辨率以及测量下限等关键技术指标上超越国外的同类产品,已跻身国际先进的低水平液闪谱仪之列,具有广阔的推广应用前景,也取得了明显的经济和社会效益。

LSA系列部分仪器可以选择纯αβ核素应急放化分析方法。在应急情况下,氚的活度浓度监测具有重要意义。环境中的氚的监测,主要是指环境介质水、空气、土壤和动植物生物样品中氚浓度的测定。应急监测时,样品前处理不需做低水平环境样品有时需做的电解步骤,可使用简单蒸馏法分析水样中的氚,具有简单快速的优点,可较好地满足应急监测的要求。向待测水样加入高锰酸钾等,进行常压蒸馏。取适量馏出液,与闪烁液混合。混合液在低本底闪烁谱仪上计数。探测下限为0.8Bq/L。LSA系列部分仪器可以选择纯αβ核素应急放化分析方法。在应急情况下,氚的活度浓度监测具有重要意义。环境中的氚的监测,主要是指环境介质水、空气、土壤和动植物生物样品中氚浓度的测定。应急监测时,样品前处理不需做低水平环境样品有时需做的电解步骤,可使用简单蒸馏法分析水样中的氚,具有简单快速的优点,可较好地满足应急监测的要求。向待测水样加入高锰酸钾等,进行常压蒸馏。取适量馏出液,与闪烁液混合。混合液在低本底闪烁谱仪上计数。探测下限为0.8Bq/L。上海新漫传感科技有限公司为您提供液体闪烁谱仪,有想法的不要错过哦!

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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。液体闪烁谱仪,请选择上海新漫传感科技有限公司,用户的信赖之选,欢迎您的来电哦!吉安专业液体闪烁谱仪厂家直销

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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。江苏国产液体闪烁谱仪生产商

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