原始的淬灭校正为FSI淬灭矫正和SSI淬灭矫正,都是相对测量,虽然简便,但淬灭曲线的获得依赖于标准样品的提供。它需要对影响测量结果的诸多因素进行修正,包括探测的几何因素、自吸收和本征效率等。LSA系列设备特有的分析方法是SI测量法。SI测量法是使用仪器测量到的TDCR值作为探测效率,用Nd除以TDCR值便可得到DPM值。故无需使用对应核素标准源先进行刻度。测量结果的活度与标准活度的偏差在一个σ不大于1%(其中:经过测量测得的3H计数与标准源刻度测量求得的相比误差在0.08%;经过测量测得的14C计数与标准源刻度测量求得的相比误差在0.35%)。新漫的研发项目吸收新技术,新材料和新成果。吉安直销液体闪烁谱仪生产商
制定解决方案的能力是基于重点技术和成熟产品的水平。解决方案是对市场/客户**直接的需求响应,深度根植于客户的前提。解决方案也是产品公司、工程公司、技术公司的风水岭。新漫提供核辐射检测和反恐安检的解决方案。其中,核辐射检测解决方案包括实验室放射性测量系列、控制区放射性污染监测系列、环境和厂房辐射监测系列、出入口放射性物质监测系列和便携式核辐射检测系列。反恐安检解决方案包括物/DRUG检测系列、化学毒剂检测系列。具体的解决方案详情将会更新在公司官网。 广东专业液体闪烁谱仪规格型号新漫的质量管理体系健全。
静电是非常普通的计数干扰因素。在液体闪烁计数瓶上静电之结集和随之而来的放电,系一单光子事件。虽然静电释放显示的痕迹不同于发光的圆滑衰减曲线(它的释放是随机的)。但脉冲高度分布显示的异常相似。另一方面,静电谱与淬灭无关,其脉冲高度在10~12keV之间。另一方面,应用谱分析,该谱是很容易辨识出来的。所以说,结合静电控制器,新漫LSA系列中LSA3000**本底液体闪烁谱仪和LSA2000低本底液体闪烁谱仪是有能力消除这一干扰的。
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。
新漫LSA系列仪器属于放射性活度测量系列谱仪。**液体闪烁谱仪排名靠前
新漫LSA系列液体闪烁谱仪技术规格,了解一下。吉安直销液体闪烁谱仪生产商
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