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。 江苏国产液体闪烁谱仪制造商新漫的服务体系结合了市场销售和工程项目的需求。
由于电源的线路噪声(高压瞬变现象和线路传送开关噪声)和无线电频率噪声(开关、马达、继电器和荧光)偶尔发生,而产生的电子线路噪声引起本底脉冲。电源上存在的噪声:如果是线性电源,首先低频的50Hz就是一个严重的干扰源。由于初级进来的交流电本身就不纯净,而且是波浪的正弦波,容易对旁边的电路产生电磁干扰,也就是电磁噪声。如果是开关电源的话噪声更严重,开关电源工作在高频状态,并且在输出部分存在很脏的谐波电压,这些对整个的电路都能产生很大的噪声。尤其是低水平计数,这是**关心的问题。谱分析允许以谱光滑算法来排除这些脉冲。
静电是非常普通的计数干扰因素。在液体闪烁计数瓶上静电之结集和随之而来的放电,系一单光子事件。虽然静电释放显示的痕迹不同于发光的圆滑衰减曲线(它的释放是随机的)。但脉冲高度分布显示的异常相似。另一方面,静电谱与淬灭无关,其脉冲高度在10~12keV之间。另一方面,应用谱分析,该谱是很容易辨识出来的。所以说,结合静电控制器,新漫LSA系列中LSA3000**本底液体闪烁谱仪和LSA2000低本底液体闪烁谱仪是有能力消除这一干扰的。 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。
液体闪烁计数中,选择闪烁液是实验设计的一个重要组成部分。为了校正计数之数据,闪烁液必须同用来计数的分析物兼容。判定使用哪一种闪烁液需要在计数效率,费用和操作方便性等方面进行综合考虑。在估价成本时,*有闪烁液的价格无需确定。而闪烁液使用容积,瓶的费用以及与闪烁液相关的其它费用都必须包括在内。
实验室对安全性有着重要考虑的。闪点高于实验室温度的闪烁液比低闪点的闪烁液有较少的起火危险性。闪烁液所遇到的**重要的危害是对健康的危害。通过适当的处理和良好的通风。闪烁液的这一危害可达**小。 新漫LSA系列液体闪烁谱仪售后服务,了解一下。大兴质量液体闪烁谱仪
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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。 嘉定**液体闪烁谱仪推荐咨询
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