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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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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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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