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。 新漫的安保设备的在大型活动中也非常活跃,如上海世博会、亚信峰会、南京青奥会、上海进出口博览会等!液体闪烁谱仪常见问题
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。 南京便宜液体闪烁谱仪排名靠前LSA系列丰富的应用方向你知道吗?
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。
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。
LSA系列使用的工作原理是什么?解答来了。
ISO9001标准涉及了技术法规、标准和合格评定程序。世贸/技术壁垒协定(WTO/TBT)也是WTO达成的一系列协定之一。在国内和国际经济技术合作中,ISO9001标准被作为相互认可的技术基础,ISO9001的质量管理体系认证制度也在国际范围中得到互认,并纳入合格评定的程序之中。贯彻落实ISO9001标准为新漫在国际经济技术合作中提供了国际通用的共同语言和准则,消除技术壁垒,排除贸易障碍,也为在国内贸易中新漫强有力的竞争力提供了佐证。 直接测量求活度是通过自身模拟样品的淬灭,得到未知样品的活度。专业液体闪烁谱仪供应商
LSA系列使用低噪音电子电路等。液体闪烁谱仪常见问题
LSA系列部分仪器可以选择纯αβ核素应急放化分析方法。在应急情况下,氚的活度浓度监测具有重要意义。环境中的氚的监测,主要是指环境介质水、空气、土壤和动植物生物样品中氚浓度的测定。应急监测时,样品前处理不需做低水平环境样品有时需做的电解步骤,可*使用简单蒸馏法分析水样中的氚,具有简单快速的优点,可较好地满足应急监测的要求。向待测水样加入高锰酸钾等,进行常压蒸馏。取适量馏出液,与闪烁液混合。混合液在低本底闪烁谱仪上计数。探测下限为0.8Bq/L。 液体闪烁谱仪常见问题
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