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液体闪烁谱仪基本参数
  • 产地
  • 上海
  • 品牌
  • 新漫
  • 型号
  • LSA系列
  • 是否定制
液体闪烁谱仪企业商机

      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。 新漫的环境管理体系健全。深圳**液体闪烁谱仪规格型号


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      上海新漫致力于成为国际**的核辐射测量、安全检查设备、系统供应商。新漫是一家集自主研发、生产、销售和服务于一体的高科技企业。众多科技型人才和**顾问联合研发,掌握国际**的TDCR技术、离子迁移谱技术,以及丰富的解决方案定制化经验。产品生产线丰富,拥有放射性实验室测量、核辐射检测、反恐安检等多条产品线。核仪器仪表销售分布全国,华东、华北、西南均设立办事处,售前咨询和售后服务十分便捷,在官网上也可以进行留言,值得信赖。






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     液体闪烁谱仪真溶液计数样品制备的关键是被测样品和闪烁液之间的均匀而稳定的混合,以及与闪烁液相混合的放射性溶液的准确定量是。后者在高准确度的测量中是引入测量误差的重要因素之一。欲获得高的准确度,必须采用比重瓶的差量法。称重瓶内放入放射性溶液称其重量(设为A),然后取出一定量的溶液制源,再称取瓶与溶液的重量(设为B),再取样量C为(A-B)。在这个差量法中,严格地控制环境条件、操作过程及准确地检定天平的砝码,同样是不可忽略的。

   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%)。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。

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      液体闪烁计数器检测放射性结果的灵敏度受到本底辐射的限制。要增加计数灵敏度,计数效率和本底之比越大越好,基于本底和β事件之间脉冲高度分布的不同特征,可获得优越的计数性能和低水平计数之灵敏度。LSA系列在降低本底方面采用传统的优化方案:脉冲幅度分析;不用外γ源作淬灭校正;一体成型厚重低钾铅从各个方面包围样品和PMT(铅厚:2000型约5cm;3000型约10cm);大体积闪烁晶体作反符合屏蔽(2000型为塑料闪烁体;3000型为锗酸铋—BGO);底部送样;计数性能比较好化;有限窗口+聚四氟乙烯瓶减少串光等。
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      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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