吉安新型液體閃爍譜儀產品原理

來源: 發布時間:2024-10-01

原始的淬滅校正為FSI淬滅矯正和SSI淬滅矯正,都是相對測量,雖然簡便,但淬滅曲線的獲得依賴于標準樣品的提供。它需要對影響測量結果的諸多因素進行修正,包括探測的幾何因素、自吸收和本征效率等。LSA系列設備特有的分析方法是SI測量法。SI測量法是使用儀器測量到的TDCR值作為探測效率,用Nd除以TDCR值便可得到DPM值。故無需使用對應核素標準源先進行刻度。測量結果的活度與標準活度的偏差在一個σ不大于1%(其中:經過測量測得的3H計數與標準源刻度測量求得的相比誤差在0.08%;經過測量測得的14C計數與標準源刻度測量求得的相比誤差在0.35%)。 上海新漫傳感科技有限公司致力于提供液體閃爍譜儀,歡迎您的來電哦!吉安新型液體閃爍譜儀產品原理

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天然放射性元素你知道多少?天然放射性元素是指那些開始是從自然界發現而不是用人工方法合成的放射性元素。天然放射性元素包括:釙Po、氡Rn、鈁Fr、鐳Ra、錒Ac、釷Th、鏷Pa、鈾U、镎Np、钚Pu。下面新漫帶你一一介紹。世界上比較毒的物質之一:釙釙釙有25個同位素,都有放射性,釙同位素中普遍、易得的是釙-210,釙-210半衰期有138天,其放射性比鐳大近5000倍屬于極毒的放射性核素,大小不及一粒鹽的釙-210可使體重70公斤的人死亡。自然界的天然放射性稀有氣體:氡氡自然界中的氡是由鐳衰變產生,有27種同位素,通常所說的氡指222Rn。氡是人類所接觸到的氣體放射性元素,較容易壓縮成無色發磷光的液體,固體氡有天藍色的鉆石光澤。如果長期呼吸高濃度氡氣,將會造成上呼吸道和肺傷害。 江西國產液體閃爍譜儀推薦咨詢液體閃爍譜儀,就選上海新漫傳感科技有限公司,有需求可以來電購買液體閃爍譜儀!

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直到上世紀五十年代初期,放射性標記樣品尚不能直接與有機閃爍液接觸。閃爍液的水容量還未得到擴大,樣品曾被放置在閃爍液的外面,因此“外部液體閃爍計數”這一術語曾被應用。如今大家熟知的液體閃爍技術起始于1953年,Hayes等首先在閃爍液中引入放射性標記生物樣品。這一技術很快變成“內部液體閃爍計數”,如今簡稱為“液體閃爍計數”。液閃技術的樣品易于制備以及對3H、14C等低能β粒子發射可達到高的計數效率,還可用于探測α射線、β+射線、電子俘獲和γ躍遷,液閃儀也可用于契倫科夫(Cerenkov)輻射、生物發光和化學發光等方面的測量。

液閃測量是對分散在閃爍液中的放射性樣品進行直接計數,樣品所發射的β-粒子的能量絕大部分先被溶劑吸收,引起溶劑分子電離和激發。大部分受激發分子(約90%)不參與閃爍過程,以熱能的形式失去能量;其中部分激發的溶劑分子處于高能態,當其迅速地退激時,便將能量傳遞給周圍的閃爍劑分子(primarysillator),使之受激發。受激發的高能態閃爍劑分子退激復原時,能量發生轉移,在瞬間發射出光子。當光子的光譜與液體閃爍計數器的光電倍增管陰極的響應光譜相匹配時,便通過光收集系統到達光電倍增管的陰極,轉換成光電子,在光電倍增管內部電場作用下,形成次級電子,并被逐級倍增放大,陽極收集這些次級電子后,便產生脈沖。再利用放大器、脈沖幅度分析器和定標器組成的電子線路,得到脈沖幅度譜,即β-能譜,被記錄下來。 液體閃爍譜儀,就選上海新漫傳感科技有限公司,歡迎客戶來電!

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液體閃爍技術涉及的學科面很廣,很復雜,它起源于五十年代。經過人們不斷的探索,作為一種實用技術。它已經是進入到標記現代化,測量自動化,分析微量化,作為一項現代水平的技術顯示出靈敏、快速、簡便。由于液態閃爍技術的成功,能實現對低能量的β輻射核素的探測,廣泛應用于醫學研究的各個領域,幫助探索未知領域。新漫LSA1000利用契倫柯夫技術可直接測量高能β核素活度,同時采用3+3型符合與反符合探測技術和TDCR淬滅校正技術,可選配BGO探頭實現γ射線的探測,三項全能譜儀快速測量常見的核素。 上海新漫傳感科技有限公司為您提供液體閃爍譜儀,歡迎您的來電哦!江西國產液體閃爍譜儀推薦咨詢

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可以完成自動進樣。垂直進樣機構可減少探測器部位由于灰塵、異物堆積引起的技術效率降低,使設備長期發揮優越的分析性能,保持良好的測量狀態。配有樣品臺用于待測樣品的靜置減少靜電計數。LSA系列穩定可靠的溫控裝置保證儀器穩定性。部分樣品的測量時間較長,尤其是環境樣品的測量,為減少靜電干擾和儀器的穩定性,特意添加溫控裝置保證測量時溫度的穩定性,從而提高整個設備的穩定性,實現24h不穩定性小于0.2%/24h。重要設施的安全保衛等多個行業和領域。 吉安新型液體閃爍譜儀產品原理

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