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,请选择上海新漫传感科技有限公司,让您满意,期待您的光临!江西新型液体闪烁谱仪厂家直销
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。 大兴液体闪烁谱仪质量好上海新漫传感科技有限公司是一家专业提供液体闪烁谱仪的公司,欢迎您的来电哦!
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。
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。上海新漫传感科技有限公司是一家专业提供液体闪烁谱仪的公司,有需求可以来电咨询!
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。 液体闪烁谱仪,请选择上海新漫传感科技有限公司,有需求可以来电咨询!深圳专业液体闪烁谱仪欢迎咨询
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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) 江西新型液体闪烁谱仪厂家直销
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