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...
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极低水平放射性同位素,为评估环境污染状况和制定环境保护措施提供了重要数据支持。这对于保护生态环境和人类健康具有重要意义。在考古断代领域,¹⁴C测年技术已成为研究古人类历史和文化的重要手段之一。而液体闪烁谱仪正是实现这一技术的关键设备,为考古学家提供了准确的年代数据。在核电站和核能设施周围环境...
查看详细 >>液体闪烁谱仪在长时间测量中表现出良好的稳定性。其测定变异率通常小于0.2%/24小时,确保了测量结果的准确性和可靠性。这对于需要长期监测的放射性污染场景尤为重要。现代液体闪烁谱仪设计紧凑、体积小巧,便于携带和现场使用。它们可以桌面式放置,也可以放入拉杆箱中携带到野外进行快速检测。这种便携性使得液体闪烁谱仪在多种场景下都能发挥重要作用。随着...
查看详细 >>液体闪烁谱仪采用了先进的3管符合探测技术和TDCR(三重至符合技术)淬灭校正技术,这些技术较大提高了测量的准确性和稳定性。符合探测技术能够有效区分真实信号和背景噪声,而TDCR技术则能够准确校正因样品化学和颜色特性引起的测量误差。该仪器具有高效的探测能力,对于标准源如3H和14C的测量效率分别可达27%和75%以上。同时,其测量稳定性较佳...
查看详细 >>在考古断代领域,14C测年技术已成为研究古人类历史和文化的重要手段。液体闪烁谱仪能够精确测量生物样品中的14C含量,从而推算出样品的年代,为考古学家提供了宝贵的年代学证据。在环境保护方面,液体闪烁谱仪用于监测环境样品(如水、空气、土壤、动植物等)中的极低水平放射性同位素,为评估环境污染状况和制定环境保护措施提供了重要数据支持。它对于核电站...
查看详细 >>在测量过程中,待测样品需与闪烁液混合均匀。闪烁液通常由溶有一种或多种荧光体的芳香溶剂构成,当β粒子通过闪烁液时,其辐射能通过溶剂分子的电离和激发消耗,较终产生光子并被光阴极探测。这种测量方式几乎没有样品的自吸收,且具有4П立体角的测量条件,对氚等低能核素的探测效率极高。由于被测样品中的杂质可能改变闪烁介质的原有状态,导致光的产生受到抑制或...
查看详细 >>液体闪烁谱仪是一种用于化学及核科学领域的核仪器,主要用于测量极低水平放射性同位素,如氚(3H)和碳-14(14C)。它采用先进的液体闪烁计数技术,通过检测放射性同位素衰变时释放的β粒子来进行分析。液体闪烁谱仪采用3管符合探测技术和TDCR(三重-双巧合比)淬灭校正技术,这些技术明显提高了测量的准确性和稳定性。同时,其体积小、易移动,可桌面...
查看详细 >>液体闪烁谱仪在长时间测量中表现出良好的稳定性。其测定变异率通常小于0.2%/24小时,确保了测量结果的准确性和可靠性。这对于需要长期监测的放射性污染场景尤为重要。现代液体闪烁谱仪设计紧凑、体积小巧,便于携带和现场使用。它们可以桌面式放置,也可以放入拉杆箱中携带到野外进行快速检测。这种便携性使得液体闪烁谱仪在多种场景下都能发挥重要作用。随着...
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 >>该仪器采用先进的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。同时,其体积小、易移动,可桌面式使用,也可携带至现场进行快速检测。液体闪烁谱仪较广应用于环境保护、核电站及核能设施监测、食品科学、考古断代、水文地质、远洋考察等多个领域。在环境保护中,它用于检测水、空气、土壤及生物样品中的放射性污染。除了测量极低水平的放射...
查看详细 >>在测量过程中,待测样品需与闪烁液混合均匀。闪烁液通常由溶有一种或多种荧光体的芳香溶剂构成,当β粒子通过闪烁液时,其辐射能通过溶剂分子的电离和激发消耗,较终产生光子并被光阴极探测。这种测量方式几乎没有样品的自吸收,且具有4П立体角的测量条件,对氚等低能核素的探测效率极高。由于被测样品中的杂质可能改变闪烁介质的原有状态,导致光的产生受到抑制或...
查看详细 >>液体闪烁谱仪主要由探测器、电子学测量与控制单元组成。在测量过程中,待测样品与闪烁液混合,当β粒子通过闪烁液时,其能量被溶剂分子吸收并转化为光子,这些光子随后被光阴极探测并转化为电信号。该仪器采用先进的3管符合探测技术和TDCR(三重-延迟符合)淬灭校正技术,确保了测量的准确性和稳定性。其高效的探测能力和低背景噪音使其成为低水平放射性测量的...
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