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。深圳专业液体闪烁谱仪推荐咨询
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江西液体闪烁谱仪常见问题上海新漫传感科技有限公司为您提供液体闪烁谱仪,欢迎您的来电哦!
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。
LSA项目产品样机研制成功后,进行了中试投产,目前形成了近3000万元的销售额。低本底液闪谱仪是核污染环境监测、核电站环境核辐射监测、核电实验室以及在水文学、地理学、地质学和考古学方面的实验室的重要仪器。我司研制出的低本底液体闪烁谱仪在低能α、β核素放射性活度检测中具有检出的效率高(H-3:≥65%,C-14:≥95%),能针对α、β核素放射性在非常低的状态下(氚水1Bq/L)能够稳定地(计数变化小于)检出,且保持了良好的分辨率(≤(H-3))。为此该产品在分辨率以及测量下限等关键技术指标上超越国外的同类产品,已跻身国际先进的低水平液闪谱仪之列,具有广阔的推广应用前景,也取得了明显的经济和社会效益。上海新漫传感科技有限公司致力于提供 液体闪烁谱仪,有需要可以联系我司哦!
LSA系列的测量模式多样,有检验分析、计数分析、能谱分析、水中αβ测量和建立淬灭校正,满足多样的结果处理方案。其中,检验分析可以用来检验仪器的一些性能指标,与参数建立界面右侧的检验分析结合使用。计数分析、能谱分析可以与参数建立界面右侧的计数/活度结合使用。水中αβ测量分析可以用来测量环境水中的放射性含量,与参数建立界面右侧的水中放射性测量结合使用。建立淬灭校正分析可以与参数建立界面右侧淬灭校正曲线建立结合使用,且测量模式在活度参数里可选。上海新漫传感科技有限公司为您提供液体闪烁谱仪,期待您的光临!北京新型液体闪烁谱仪常见问题
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SIM-MAXLSA3000|本底液体闪烁谱仪SIM-MAXLSA3000本底液体闪烁谱仪是新漫传感为水平α、β发射体放射性活度测定而自主开发的液体闪烁分析仪,其技术性能和指标参数跻身于国际先进的水平液体闪烁谱仪行列,填补了国内空白。SIM-MAXLSA3000本底液体闪烁谱仪是低水平放射性测量实验室的必备设备,主要用于环境样品(如水、空气、土壤、动物、植物等)中的极低水平3H、14C的测量,也可用于其它α核素和β核素的测量,应用于核电站、核能设施、环境保护、教育、科研、水文地质、食品科学、考古断代和远洋考察等领域。深圳专业液体闪烁谱仪推荐咨询
上海新漫传感研究发展有限公司自2003年成立以来,一直专注于推动核辐射测量和快速安检相关技术与产品的...
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