首页 >  仪器仪表 >  嘉定实验室液体闪烁谱仪常见问题 值得信赖「新漫供」

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

      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。
新漫的产品已应用于核电、环保、高校研究所、海关、军方等系统,在国产化上尚处于**地位。嘉定实验室液体闪烁谱仪常见问题

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      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。 专业液体闪烁谱仪质量好直接测量求活度是通过自身模拟样品的淬灭,得到未知样品的活度。


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      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。

     一台好的测量设备,应能兼顾相对测量和直接测量,避免对标准的依赖,因为标准有时候是买不到的;标准物质使用不当有时会变得不标准。此时如能用我们拥有的液闪设备先通过直接测量对未知样品活度进行标准化,再换算成未知核素的效率(曲线),省钱、省力。新漫LSA系列液闪谱仪就是根据这一新概念设计的。同时,液闪谱仪常用于β放射性同位素的鉴定,所以又称为β谱仪。但液闪谱仪明确称为多放射性核素谱仪(X、β-γ、α射线源能够同时识别并分析)的时代已经到来。
新漫的研发项目吸收新技术,新材料和新成果。

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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。


LSA系列仪器众多,该如何选择?嘉定实验室液体闪烁谱仪常见问题


我们相信,新漫传感未来不断努力下,将会有更多的新技术和产品,为我国核工业的发展进步添砖加瓦。嘉定实验室液体闪烁谱仪常见问题

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