上海液体闪烁谱仪常见问题

时间:2020年05月04日 来源:

      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。它已经是进入到标记现代化,测量自动化 ,分析微量化 ,作为一项现代水平的技术显示出灵敏、快速、简便。由于液态闪烁技术的成功 ,能实现对低能量的 β 辐射核素的有效探测 ,广泛应用于医学研究的各个领域 ,帮助探索未知领域。新漫LSA1000利用契伦柯夫技术可直接测量高能 β 核素活度 ,同时采用 3+3 型符合与反符合探测技术和 TDCR 淬灭校正技术,可选配 BGO 探头实现 γ 射线的探测,三项全能谱仪快速测量常见的核素。
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     一台好的测量设备,应能兼顾相对测量和直接测量,避免对标准的依赖,因为标准有时候是买不到的;标准物质使用不当有时会变得不标准。此时如能用我们拥有的液闪设备先通过直接测量对未知样品活度进行标准化,再换算成未知核素的效率(曲线),省钱、省力。新漫LSA系列液闪谱仪就是根据这一新概念设计的。同时,液闪谱仪常用于β放射性同位素的鉴定,所以又称为β谱仪。但液闪谱仪明确称为多放射性核素谱仪(X、β-γ、α射线源能够同时识别并分析)的时代已经到来。
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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%)。

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。

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      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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