上海液体闪烁谱仪常见问题
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%)。
LSA3000B产品简介
SIM-MAX LSA3000B( 车载型 ) 低本底液体闪烁谱仪是新漫传感在**本底液体闪烁谱仪 LSA3000 产品技术基础上开发的一款车载型低本底放射性活度测量设备,适合在车载、船载上使用,满足现场实时测量的需要。
LSA3000B功能特点
╺ 三项全能谱仪快速测量常见的核素,可选配 BGO 探头实现 γ 射线的探测
╺ 体积小、易移动,可用于车载测量
╺ 可进行核应急 α、β 核应急擦拭检验,为常规擦拭提供快速精确的结果
╺ 采用 3+3 型符合与反符合探测技术和 TDCR 淬灭校正技术
╺ 预留储存位,可放置少量的样品瓶
╺ 可无需标准源刻度
╺ 提供对数谱图和线性谱图可选功能
╺ 利用契伦柯夫技术可直接测量高能 β 核素活度
╺ 70 种核素数据库,预设丰富实验应用方案,可应客户要求扩展
╺ 程控完成无人值守测量,每次可以设定多个工作任务 新漫LSA系列液体闪烁谱仪应用方向,了解一下。
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。 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。大兴实验室液体闪烁谱仪生产商
新漫公司的文化是追逐 “务实,进取,开拓,创新”。上海液体闪烁谱仪常见问题
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。 上海液体闪烁谱仪常见问题
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