比起其它计数技术来说,液闪计数 被人称道的优点是,样品可以放到探测器中,借助闪烁液作为射线能量传递的媒介进行放射性测量。它的技术特点是将待测样品完全溶解或均匀分散在液态闪烁体之中,或悬浮于闪烁液内,或将样品吸附在固体支持物上并浸没于闪烁液中,与闪烁液密切接触;因此射线在样品中的自吸收很少,也不存在探测器壁、窗和空气的吸收等问题,几何条件接近4π。所以,液闪测量对低能量、射程短的射线具有较高的探测效率,尤其是对样品中的3H和14C探测效率明显提高。目前商品供应的液体闪烁计数仪对3H的计数效率可达50%~70%,对14C及其他能量较高的β-射线可高达90%以上。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,有想法的不要错过哦!液体闪烁谱仪厂家直销
液体闪烁谱仪真溶液计数样品制备的关键是被测样品和闪烁液之间的均匀而稳定的混合,以及与闪烁液相混合的放射性溶液的准确定量是。后者在高准确度的测量中是引入测量误差的重要因素之一。欲获得高的准确度,必须采用比重瓶的差量法。称重瓶内放入放射性溶液称其重量(设为A),然后取出一定量的溶液制源,再称取瓶与溶液的重量(设为B),再取样量C为(A-B)。在这个差量法中,严格地控制环境条件、操作过程及准确地检定天平的砝码,同样是不可忽略的。南京国产液体闪烁谱仪常见问题上海新漫传感科技有限公司致力于提供 液体闪烁谱仪,欢迎您的来电!
LSA系列的测量模式多样,有检验分析、计数分析、能谱分析、水中α β测量和建立淬灭校正,满足多样的结果处理方案。其中,检验分析可以用来检验仪器的一些性能指标,与参数建立界面右侧的检验分析结合使用。计数分析、能谱分析可以与参数建立界面右侧的计数/活度结合使用。水中α β测量分析可以用来测量环境水中的放射性含量,与参数建立界面右侧的水中放射性测量结合使用。建立淬灭校正分析可以与参数建立界面右侧淬灭校正曲线建立结合使用,且测量模式在活度参数里可选。
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,请选择上海新漫传感科技有限公司,让您满意,有想法可以来我司咨询!
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。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,请选择上海新漫传感科技有限公司,让您满意,欢迎新老客户来电!江苏国产液体闪烁谱仪供应商
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您应该经常看到海关、口岸、码头、机场、车站等场所进出口通道有检测系统,其实这就是人通道式放射性物质监测系统,新漫传感带您了解行人通道式放射性物质监测系统。 我们先来看下什么是人通道式放射性物质监测系统,他是一套配置大体积高灵敏度伽玛射线探测器的放射性自动检测系统,可对通过检测通道的行人及随身行李进行在线实时检测,发现所携带的微量放射性物质,输出报警信息,并完成对检测数据的储存。同时,系统还能够与上级管理系统联网,构成远程实时检测系统平台。该系统可应用于多种场所人员进出口通道,如机场、码头口岸等,检测行人及行李中是否夹带放射性物质。 应用到如此多的场景,那是因为人通道式放射性物质监测系统有他一定的特点,主要有如下几点: 1、独有的辐射本底判别算法,通过连续探测环境本底辐射波动并自动调整参考点,消除本底辐射变化对测量引起的干扰,解决了环境辐射本底波动对探测系统灵敏度的影响问题;液体闪烁谱仪厂家直销
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