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,请选择上海新漫传感科技有限公司,让您满意,期待您的光临!南京实验室液体闪烁谱仪制造商
新漫实行的环境管理体系是ISO14001标准,是由ISO/TC207制订的环境管理体系标准之一。ISO14001标准是对WTO、社会和众多相关方的承诺;实施ISO14001标准的同时,存在外部监督机制,接受执法当局、社会公众和各相关方的监督。在环境因素识别、重要环境因素评价与控制方面与ISO9001不同。识别、获取、遵循状况评价和追踪新发布的环境法律、法规,制定和实施完成环境目标指标方案,以期达到预防污染、节能降耗、提高资源能源利用率,终达到环境行为的持续改进的目的。南京实验室液体闪烁谱仪制造商液体闪烁谱仪,请选择上海新漫传感科技有限公司,用户的信赖之选,有需要可以联系我司哦!
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。
LSA1000技术规格分析模式计数模式和能谱模式测量模式连续、重复、定时、定精度样品数量1个进样方式手动进样样品容器20ml标准瓶多道分析器2个2048道或4096道能量范围α:3~10MeV;β:1~5000keV本底β:<200cpm(3H);<150cpm(14C);γ:<60cpm(125I)探测效率α效率:241Am:≥95%;β效率:3H:≥55%;14C:≥90%;γ效率:125I:≥80%能量分辨率0.02keV/ch(3H);22%(BGO,@137Cs)供电方式DC12V,可充电锂电池功率<40W通讯方式USB、RJ45显示方式4.3"触摸屏和14"笔记本,双屏同步显示整机尺寸287H×491W×405D(mm)重量≤27kg工作温度5℃~35℃工作湿度≤95%(25℃,无结霜)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!
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是一家专业提供液体闪烁谱仪的公司,期待您的光临!大兴本地液体闪烁谱仪供应商
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LSA系列触摸屏显示,可双屏操作,设计符合人体工程学。控制面板基于人体工程学原理定位于用户视角较好的位置,用户能够以任何姿势轻松操作。随机配置手写笔,用户输入可以在手指或手写笔之间轻松切换。可远程配置台式电脑,满足多人操作及个人习惯的需求。LSA系列拥有自动化样品传动系统,并内置样品台。LSA系列独有的自动化样品传动系统由水平送样机构和垂直送样机构构成,可以完成自动进样。垂直进样机构可减少探测器部位由于灰尘、异物堆积引起的技术效率降低,使设备长期发挥优越的分析性能,保持良好的测量状态。配有样品台用于待测样品的静置减少静电计数。LSA系列稳定可靠的温控装置保证仪器稳定性。部分样品的测量时间较长,尤其是环境样品的测量,为减少静电干扰和仪器的稳定性,特意添加温控装置保证测量时温度的稳定性,从而提高整个设备的稳定性,实现24h不稳定性小于0.2%/24h。南京实验室液体闪烁谱仪制造商
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...
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