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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

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。 液体闪烁谱仪,就选上海新漫传感科技有限公司,用户的信赖之选,有想法可以来我司参观了解!南京实验室液体闪烁谱仪排名靠前

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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。 南京实验室液体闪烁谱仪排名靠前上海新漫传感科技有限公司致力于提供液体闪烁谱仪,有需要可以联系我司哦!

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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。

LSA3000产品简介LSA3000产品用途SIM-MAXLSA3000低本底液体闪烁分析仪(以下简称LSA3000),是上海新漫传感技术研究发展有限公司为水平环境β发射体,特别是3H和14C的放射性活度测定,而自主研制的一款本底液闪谱仪。它还可用来探测α射线、化学发光、生物发光及契伦科夫辐射等,可广泛应用于核电站、核能设施、环境保护、教育、科研、水文地质、食品科学、考古断代、远洋考察等领域。LSA3000系统由主机和数据处理、打印输出系统组成。主机包括以下五个子系统:辐射探测系统、反符合及屏蔽系统、电子学处理系统、多道分析器、样品传动系统和温控系统。 上海新漫传感科技有限公司为您提供液体闪烁谱仪。

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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,就选上海新漫传感科技有限公司,欢迎客户来电!江西直销液体闪烁谱仪制造商

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一台好的测量设备,应能兼顾相对测量和直接测量,避免对标准的依赖,因为标准有时候是买不到的;标准物质使用不当有时会变得不标准。此时如能用我们拥有的液闪设备先通过直接测量对未知样品活度进行标准化,再换算成未知核素的效率(曲线),省钱、省力。新漫LSA系列液闪谱仪就是根据这一新概念设计的。同时,液闪谱仪常用于β放射性同位素的鉴定,所以又称为β谱仪。但液闪谱仪明确称为多放射性核素谱仪(X、β-γ、α射线源能够同时识别并分析)的时代已经到来。 南京实验室液体闪烁谱仪排名靠前

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