LSA系列运用了多种技术来实现低测量下限,具体应用了极低放射性材料(PMT材料,铅室定制材料等)、外部一体成型低本底铅室、大体积反符合BGO晶体、低噪音电子电路等技术。其中,特别采用了“3+3型”对称放置的三个PMT分别构成液闪测量系统和本底符合测量系统,3个PMT相互构成120度满足数学原理,较大限度地接受辐射计数,反符合技术去除PMT自身噪声影响及部分静电效应,减少外界宇宙及环境本底的辐射干扰。这样,反符合探头测量到的信号就等于外部来的射线,符合探头测量到的信号等于从外部来的射线和真正从样品来的射线。上海新漫传感科技有限公司致力于提供 液体闪烁谱仪,有需求可以来电咨询!液体闪烁谱仪全国发货
液体闪烁计数测量方法是将放射性核素溶液与液体闪烁均匀混合,从而克服了源的自吸收以及其他测量方法中膜吸收引起的困难。但是,零探测概率、余后脉冲、淬灭效应等问题限制了其测量精度。新漫LSA系列运用的测量原理是TDCR技术,TDCR技术可以很好地解决上述问题。通过TDCR进行液闪计数,可以在不使用外标源的情况下,准确、高效率、方便的进行放射性核素测量。根据TDCR技术的原理,新漫LSA采用对称放置的三个PMT构成液体闪烁谱仪的测量系统。吉安直销液体闪烁谱仪质量好液体闪烁谱仪,请选择上海新漫传感科技有限公司,用户的信赖之选,有需要可以联系我司哦!
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。
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。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!
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。液体闪烁谱仪,请选择上海新漫传感科技有限公司,用户的信赖之选,有需求可以来电咨询!本地液体闪烁谱仪推荐咨询
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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。液体闪烁谱仪全国发货
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