放射性核素在闪烁杯内表面上的吸收会造成探测角损失,不但降低计数效率,而且使测量的谱形发生畸变。保持溶液中放射性核素不被吸附的方法是,添加足够量的非放射性载体,使杯内壁表面的活性部位被载体占据。所需要的载体的量依赖于温度、溶液的酸度和络合剂的浓度。不同的放射性核素,由于其化学性质不同,所需要的载体量也会不同。还可以采用下列几种方法来防止吸附:(1)加适量的酸于闪烁液中;(2)闪烁杯经预饱和处理;(3)闪烁杯经硅化处理;(4)采用套杯测量法或选用吸附能力弱的塑料闪烁杯;(5)样品中加入表面活性剂。 上海新漫传感科技有限公司为您提供液体闪烁谱仪,期待您的光临!本地液体闪烁谱仪产品原理
SIM-MAXLSA3000|本底液体闪烁谱仪SIM-MAXLSA3000本底液体闪烁谱仪是新漫传感为水平α、β发射体放射性活度测定而自主开发的液体闪烁分析仪,其技术性能和指标参数跻身于国际先进的水平液体闪烁谱仪行列,填补了国内空白。SIM-MAXLSA3000本底液体闪烁谱仪是低水平放射性测量实验室的必备设备,主要用于环境样品(如水、空气、土壤、动物、植物等)中的极低水平3H、14C的测量,也可用于其它α核素和β核素的测量,应用于核电站、核能设施、环境保护、教育、科研、水文地质、食品科学、考古断代和远洋考察等领域。 广东本地液体闪烁谱仪成本价上海新漫传感科技有限公司致力于提供液体闪烁谱仪,竭诚为您服务。
液体闪烁技术涉及的学科面很广,很复杂,它起源于五十年代。经过人们不断的探索,作为一种实用技术。它已经是进入到标记现代化,测量自动化,分析微量化,作为一项现代水平的技术显示出灵敏、快速、简便。由于液态闪烁技术的成功,能实现对低能量的β辐射核素的探测,广泛应用于医学研究的各个领域,帮助探索未知领域。新漫LSA1000利用契伦柯夫技术可直接测量高能β核素活度,同时采用3+3型符合与反符合探测技术和TDCR淬灭校正技术,可选配BGO探头实现γ射线的探测,三项全能谱仪快速测量常见的核素。
SIM-MAXLSA3000涵盖多种方法用于测量不同的核素。具有以下功能特点:-采用TDCR淬灭校正技术;-计数器功能和通过切换增益的线性能谱分析功能并存;-采用双多道分析技术,双显示屏设计,方便样品测量和数据分析;-测量对象涉及到所有α、β和电子俘获衰变核素;-提供独特的水中α、β测量分析程序;-强大的数据处理功能,可自动或手动进行峰面积、计数率、探测效率的计算;-电子学线路稳定,数据传输可靠,实现多方面的程控;-自动换样,一次可测30个样品;-电机运行可靠、全屏蔽、抗干扰。 上海新漫传感科技有限公司致力于提供液体闪烁谱仪,期待您的光临!
液体闪烁计数测量方法是将放射性核素溶液与液体闪烁均匀混合,从而克服了源的自吸收以及其他测量方法中膜吸收引起的困难。但是,零探测概率、余后脉冲、淬灭效应等问题限制了其测量精度。新漫LSA系列运用的测量原理是TDCR技术,TDCR技术可以很好地解决上述问题。通过TDCR进行液闪计数,可以在不使用外标源的情况下,准确、高效率、方便的进行放射性核素测量。根据TDCR技术的原理,新漫LSA采用对称放置的三个PMT构成液体闪烁谱仪的测量系统。 上海新漫传感科技有限公司为您提供液体闪烁谱仪,欢迎您的来电!上海本地液体闪烁谱仪价格优惠
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由于电源的线路噪声(高压瞬变现象和线路传送开关噪声)和无线电频率噪声(开关、马达、继电器和荧光)偶尔发生,而产生的电子线路噪声引起本底脉冲。电源上存在的噪声:如果是线性电源,首先低频的50Hz就是一个严重的干扰源。由于初级进来的交流电本身就不纯净,而且是波浪的正弦波,容易对旁边的电路产生电磁干扰,也就是电磁噪声。如果是开关电源的话噪声更严重,开关电源工作在高频状态,并且在输出部分存在很脏的谐波电压,这些对整个的电路都能产生很大的噪声。尤其是低水平计数,这是关心的问题。谱分析允许以谱光滑算法来排除这些脉冲。 本地液体闪烁谱仪产品原理
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