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。
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SIM-MAX LSA3000涵盖多种方法用于测量不同的核素。具有以下功能特点:
- 采用TDCR淬灭校正技术;
- 计数器功能和通过切换增益的线性能谱分析功能并存;
- 采用双多道分析技术,双显示屏设计,方便样品测量和数据分析;
- 测量对象涉及到所有α、β和电子俘获衰变核素;
- 提供独特的水中α、β测量分析程序;
- 强大的数据处理功能,可自动或手动进行峰面积、计数率、探测效率的计算;
- 电子学线路稳定,数据传输可靠,实现多方面的程控;
- 自动换样,一次可测30个样品;
- 电机运行可靠、全屏蔽、抗干扰。
LSA1000便携、小巧,可放在手提箱中,适合户外作业,如果想要一款便携的液体闪烁谱仪可以选LSA1000。如果需要测量的样本数量众多,可以选择LSA2000,LSA2000样品架换样方式,可容纳 260 个标准样品,并采用 3+3 型符合与反符合探测技术和 TDCR 淬灭校正技术。如果需要测量γ射线,可以选择LSA3000B。LSA3000B可选配 BGO 探头实现 γ 射线的探测,体积小易移动,也可用于车载测量。如果需要一款实验室测量仪器,可以选择LSA3000,采用 TDCR 淬灭校正技术,强大的数据处理功能,可自动或手动进行峰面积、计数率、探测效率的计算。 新漫的研发项目吸收新技术,新材料和新成果。

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
LSA已供货30多家单位,用户包括军方、核电站、环保、海洋局、辐射监测站、疾控、科研等。上海本地液体闪烁谱仪制造商
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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。 深圳国产液体闪烁谱仪常见问题
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