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。 南京直销液体闪烁谱仪欢迎咨询LSA使用TDCR淬灭技术。
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。
SIM-MAX LSA1000是一款继承LSA3000/2000测量低水平α β发射体放射性活度性能的便携式多功能液体闪烁谱仪,填补了国内该便携式仪器的空白。由于它具有体积小、重量轻的优点,可以用于实地现场测量样品。虽然小巧,但该液闪计数谱仪功能齐全,应用TDCR计数,实现即时DPM的结果。是理想的快速液闪测量检测分析工具。带有淬灭校正功能和契伦科夫测量功能。3H的计数效率大于55%,14C的计数效率大于90%。仪器采用TDCR作为基本的淬灭指示参数,采用互成120°角对称放置的三个PMT构成液闪测量系统。 LSA已供货30多家单位,用户包括军方、核电站、环保、海洋局、辐射监测站、疾控、科研等。上海实验室液体闪烁谱仪产品原理
LSA系列**下限满足低本底样品的测量。北京质量液体闪烁谱仪常见问题
上海新漫传感研究发展有限公司坐落于上海市嘉定工业区,厂房面积8000多平米。现有员工113人,**顾问18名,产品研发中心60余人,涵盖了材料学、核物理、物理化学、放射化学、电子学、半导体工艺、自动化与软件、机械等各个领域。随着信息技术的高度发展,自动化、数字化、智能化、大数据运用已经是大趋势了。LSA3000也进行了界面更新,拥有方便可靠的样品传动及条码追踪系统、一目了然的参数设置界面,独特的水中样品测量分析模式,双多道显示双管符合谱与三管符合谱。对于新用户来说十分友好,界面简洁,操作简单。北京质量液体闪烁谱仪常见问题
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