
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)
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LSA系列采用 TDCR(Triple-to-Double Coincidence Ratio),配合SIS 共同作为淬灭指示参数。该设备采用对称放置的三个 PMT 构成液体闪烁谱仪的测量系统,假设液闪源放出的光子被探测到的概率服从泊松分布,测量三个 PMT 得到的三重符合和两重符合的计数率之比为 TDCR 值,即 TDCR=Nt/Nd。TDCR 淬灭校正曲线有且只有一个。并且直接测量(ESI),无需标准源刻度。其中,ESI(Efficiency Sample Index)直接求活度是指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。 LSA系列使用的工作原理是什么?解答来了。

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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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