现代液体闪烁谱仪配备了自动预处理换样机构,能够自动完成样品及试剂添加、样品脱色与蒸馏、闪烁液添加与混匀等过程,无需人工干预,较大提高了测量效率和准确性。随着科技的不断进步,液体闪烁谱仪在背景噪音降低和计算灵敏度提高方面取得了明显进展。新一代商业液体闪烁光谱仪能够测定更低浓度的放射性核素,满足更较广的研究需求。在考古学中,14C测年技术已成...
查看详细 >>在水文地质研究中,液体闪烁谱仪可用于放射性示踪剂的测量。通过向地下水系统中注入放射性示踪剂并监测其迁移情况,可以研究地下水的流动速度和方向,为水资源管理和保护提供重要信息。液体闪烁谱仪具有体积小、易移动的特点,既可以作为桌面式仪器使用,也可以放入拉杆箱携带到现场进行快速检测。此外,它还具有预置测量程序、快速启动测量、可连接电脑进行能谱分析...
查看详细 >>液体闪烁谱仪的工作原理基于液体闪烁计数技术。在测量过程中,待测样品与闪烁液混合,当放射性同位素衰变释放的β粒子穿过闪烁液时,会激发闪烁体分子产生光子。这些光子随后被光电倍增管捕捉并转换为电信号,进而进行能谱分析。测量过程包括样品前处理、样品与闪烁液混合、放入计数瓶、置于探测器中以及能谱分析等步骤。预置的测量程序可快速启动测量,并通过连接电...
查看详细 >>液体闪烁谱仪通常设计得体积小、重量轻,便于携带和移动。它既可以作为桌面式设备使用,也可以放入拉杆箱中携带到现场进行快速检测。这种灵活性使得该仪器在多种环境下都能发挥重要作用。在环境保护领域,液体闪烁谱仪被较广应用于环境样品(如水、空气、土壤、动植物等)中极低水平放射性同位素的测量。通过检测这些样品中的3H、14C等放射性核素,可以评估环境...
查看详细 >>先进的液体闪烁谱仪还配备了自动预处理换样机构,能够自动完成样品及试剂的添加、样品脱色与蒸馏、闪烁液添加与混匀等过程,极大地提高了工作效率并减少了人为误差。在环境保护领域,液体闪烁谱仪被较广用于监测水、空气、土壤、动植物等环境样品中的极低水平放射性同位素。这些测量数据对于评估环境污染状况和制定保护措施至关重要。在考古学领域,14C测年技术已...
查看详细 >>在环境保护方面,液体闪烁谱仪用于监测环境样品中的放射性同位素含量,为评估环境污染状况和制定环境保护措施提供重要数据支持。例如,它可以检测水体中的氚含量,从而评估核能设施对周边水环境的影响。在测量前,需要对样品进行前处理以去除干扰物质,并进行猝灭校正以提高测量准确性。猝灭现象是由于样品中的杂质影响了闪烁液的发光效率,因此需要通过合适的校正方...
查看详细 >>液体闪烁谱仪利用液体闪烁计数器来测量样品中的放射性同位素,特别是极低水平的3H(氚)和14C(碳-14)。其工作原理是将待测样品与闪烁液混合,当放射性同位素衰变时释放的β粒子与闪烁液中的分子相互作用,产生荧光光子,这些光子随后被光电倍增管检测并转化为电信号。液体闪烁谱仪以其高探测效率和准确性著称。其效率(标准源)可达到3H>27%,14C...
查看详细 >>液体闪烁谱仪配备有7英寸液晶触摸显示屏和自动预处理换样机构。这些智能化设计使得操作人员可以轻松完成样品及试剂的添加、样品脱色与蒸馏、闪烁液添加与混匀等过程,无需过多的人工干预。由于样品中的化学成分和颜色可能会影响闪烁液的发光效率,导致测量结果产生偏差,因此液体闪烁谱仪采用了多种猝灭校正技术来消除这些影响。这些技术包括内标准法、外标准法以及...
查看详细 >>该仪器具有高效的测量能力,其效率对于不同放射性核素有所不同。例如,对于3H的测量效率可达到27%以上,而对于14C的测量效率则更高,达到75%以上。这种高效率使得它在处理大量样品时尤为适用。在使用液体闪烁谱仪进行测量前,需要对样品进行精心制备。这通常包括样品的蒸馏、脱色、添加闪烁液等步骤。仪器具备自动预处理换样机构,能够自动完成这些过程,...
查看详细 >>液体闪烁谱仪是一种利用液体闪烁计数器原理进行放射性同位素测量的核仪器。其基本原理在于将待测样品与闪烁液混合,当放射性同位素衰变产生的β粒子通过闪烁液时,会激发溶剂分子释放出光子,这些光子随后被光电倍增管探测并转化为电信号,从而实现对放射性同位素的测量。液体闪烁谱仪采用先进的3管符合探测技术和TDCR淬灭校正技术,确保了测量的准确性和稳定性...
查看详细 >>在食品科学中,液体闪烁谱仪也被用于检测食品中的放射性污染。通过测量食品样品中的放射性核素含量,可以确保食品的安全性并防止放射性污染对消费者健康造成危害。现代液体闪烁谱仪通常配备有自动预处理换样机构,能够自动完成样品及试剂添加、样品脱色与蒸馏、闪烁液添加与混匀等过程。此外,部分仪器还具备连接电脑进行能谱分析的功能,进一步提高了测量的自动化和...
查看详细 >>液体闪烁谱仪是一种在化学、环境科学、考古学、食品科学等多个领域较广应用的优良核仪器。液体闪烁谱仪主要由探测器、电子学测量与控制单元两部分组成。其重要在于探测器部分,它通过利用闪烁液中的荧光体将β粒子的辐射能转化为光信号,再由光电倍增管将这些光信号转换为电信号进行测量。闪烁液通常由芳香溶剂和荧光体组成,以确保高探测效率。液体闪烁谱仪主要用于...
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