专业液体闪烁谱仪排名靠前

时间:2021年08月16日 来源:

实验室存在众多放射性污染源。比如可能产生废水、废气和废渣等放射性废物,由于含有放射性核素或被放射性核素污染,没有重复利用价值,放射性污染水平超过国家规定限值。不难看出,核电厂的核岛,KRT,KZC各区域使用的实验室放射性分析仪器等都有强烈的国产化需求。中国核电技术从引进AP1000到自主设计CAP1400,到走向世界的华龙1号,在技术上也得到了长足的进步。现阶段,包括环保等行业的实验室辐射类分析仪器在国内市场上也有众多选择,上海新漫在核仪器销售市场上具有地位。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。专业液体闪烁谱仪排名靠前

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LSA在核电安全领域的运用 ╶ 核电厂氚和 14C 辐射的评估 ╶ 监测核反应堆退役过程中的放射性射线 ╶ 核应急放射性污染监测 LSA在水质监测领域的运用 ╶ 放射性环境污染监测 ╶ 水文水质监测 LSA在食品安全领域的运用 ╶ 饮用水中氚、氡、镭和铀的测量 ╶ 食品中锶的测定 ╶ 食品、醇和中 14C 的测定 ╶ 酿造醋酸和人工醋酸的鉴定 ╶ 蜂蜜真假鉴别 LSA在研究领域的运用 ╶ 考古学样品的放射性碳测年 ╶ 石油勘探中的示踪物测量 ╶ 生物燃料中 14C 的测定 ╶ 制药行业中 3H 标记蛋白质的测定 ╶ 化妆品产品天然度的鉴别 ╶ 生物样品生物基含量测定 广东国产液体闪烁谱仪常见问题上海新漫传感科技有限公司液体闪烁谱仪服务值得放心。

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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。

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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。 上海新漫传感科技有限公司致力于提供 液体闪烁谱仪,竭诚为您服务。广东新型液体闪烁谱仪常见问题

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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%)。专业液体闪烁谱仪排名靠前

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