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。 详情见新漫公司官网。江西**液体闪烁谱仪规格型号
LSA1000技术规格
分析模式 计数模式和能谱模式
测量模式 连续、重复、定时、定精度
样品数量 1 个
进样方式 手动进样
样品容器 20ml 标准瓶
多道分析器 2 个 2048 道或 4096 道
能量范围 α: 3 ~ 10MeV;β:1 ~ 5000keV
本底 β: < 200cpm(3H);< 150cpm(14C);γ:< 60cpm(125I)
探测效率 α 效率: 241Am: ≥ 95%;β 效率:3H: ≥ 55%;14C: ≥ 90%;
γ 效率: 125I: ≥ 80%
能量分辨率 0.02keV/ch(3H);22%(BGO,@137Cs)
供电方式 DC 12V,可充电锂电池
功率 < 40W
通讯方式 USB、RJ45
显示方式 4.3" 触摸屏和 14" 笔记本,双屏同步显示
整机尺寸 287H×491W×405D(mm)
重量 ≤ 27kg
工作温度 5℃~ 35℃
工作湿度 ≤ 95%(25℃,无结霜)
上海实验室液体闪烁谱仪供应商LSA3000型**本底液闪目前已经在国内市场占有优势,有很多应用案例并得到用户的认可。
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
新漫实行的是ISO9001的质量管理体系标准。ISO9001标准鼓励企业在制定、实施质量管理体系时,采用过程方法,是指借助过程化手段将软件规约转化目标程序的方法。企业通过识别和管理众多相互关联的活动,以及对这些活动进行系统的管理和连续的监视与控制,以实现顾客能接受的产品。此外,质量管理体系提供了可持续改进的框架,增加顾客和其他相关方满意的程度。ISO9001标准为有效提高企业的管理能力和增强市场竞争能力提供了有效的方法。 新漫LSA系列液体闪烁谱仪技术,了解一下。
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。 新漫产品已应用于核电、环保、高校研究所、海关、军方等系统,得到了用户的认可和支持。上海实验室液体闪烁谱仪供应商
新漫的产品得到了用户的认可和支持,在国产化上尚处于**地位。江西**液体闪烁谱仪规格型号
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。 江西**液体闪烁谱仪规格型号
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