放射性核素在閃爍杯內表面上的吸收會造成探測角損失,不但降低計數效率,而且使測量的譜形發生畸變。保持溶液中放射性核素不被吸附的方法是,添加足夠量的非放射性載體,使杯內壁表面的活性部位被載體占據。所需要的載體的量依賴于溫度、溶液的酸度和絡合劑的濃度。不同的放射性核素,由于其化學性質不同,所需要的載體量也會不同。還可以采用下列幾種方法來防止吸附:(1)加適量的酸于閃爍液中;(2)閃爍杯經預飽和處理;(3)閃爍杯經硅化處理;(4)采用套杯測量法或選用吸附能力弱的塑料閃爍杯;(5)樣品中加入表面活性劑。液體閃爍譜儀哪家好,請選擇上海新漫傳感科技有限公司,用戶的信賴之選!上海專業液體閃爍譜儀推薦咨詢
靜電是非常普通的計數干擾因素。在液體閃爍計數瓶上靜電之結集和隨之而來的放電,系一單光子事件。雖然靜電釋放顯示的痕跡不同于發光的圓滑衰減曲線(它的釋放是隨機的)。但脈沖高度分布顯示的異常相似。另一方面,靜電譜與淬滅無關,其脈沖高度在10~12keV之間。另一方面,應用譜分析,該譜是很容易辨識出來的。所以說,結合靜電控制器,新漫LSA系列中LSA3000本底液體閃爍譜儀和LSA2000低本底液體閃爍譜儀是有能力消除這一干擾的。北京便宜液體閃爍譜儀歡迎咨詢液體閃爍譜儀,請選擇上海新漫傳感科技有限公司,有需要可以聯系我司哦!
新漫公司的售后服務也會在儀器的保養維護方面向客戶講解一些預防措施,如:(1)儀器應保持清潔、無塵,沒有異物掉落在傳送平臺上;(2)樣品測量時,勿打開樣品門蓋板,并拉好窗簾幕,做好避光措施;(3)避免在儀器內制備樣品。打開樣品瓶時,遠離儀器,以免溢出及隨后為清理放射性污染,而使系統停止;(4)放入傳送帶的樣品,保證瓶蓋擰緊,瓶身用酒精無塵布擦拭干凈;(5)樣品測量時間小為3分鐘,兩個操作步驟之間應間隔2秒鐘。
液體閃爍計數測量方法是將放射性核素溶液與液體閃爍均勻混合,從而克服了源的自吸收以及其他測量方法中膜吸收引起的困難。但是,零探測概率、余后脈沖、淬滅效應等問題限制了其測量精度。新漫LSA系列運用的測量原理是TDCR技術,TDCR技術可以很好地解決上述問題。通過TDCR進行液閃計數,可以在不使用外標源的情況下,準確、高效率、方便的進行放射性核素測量。根據TDCR技術的原理,新漫LSA采用對稱放置的三個PMT構成液體閃爍譜儀的測量系統。上海新漫傳感科技有限公司是一家專業提供液體閃爍譜儀的公司,期待您的光臨!
原始的淬滅校正為FSI淬滅矯正和SSI淬滅矯正,都是相對測量,雖然簡便,但淬滅曲線的獲得依賴于標準樣品的提供。它需要對影響測量結果的諸多因素進行修正,包括探測的幾何因素、自吸收和本征效率等。LSA系列設備特有的分析方法是SI測量法。SI測量法是使用儀器測量到的TDCR值作為探測效率,用Nd除以TDCR值便可得到DPM值。故無需使用對應核素標準源先進行刻度。測量結果的活度與標準活度的偏差在一個σ不大于1%(其中:經過測量測得的3H計數與標準源刻度測量求得的相比誤差在0.08%;經過測量測得的14C計數與標準源刻度測量求得的相比誤差在0.35%)。上海新漫傳感科技有限公司是一家專業提供液體閃爍譜儀的公司,歡迎新老客戶來電!嘉定液體閃爍譜儀排名靠前
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LSA項目產品樣機研制成功后,進行了中試投產,目前形成了近3000萬元的銷售額。低本底液閃譜儀是核污染環境監測、核電站環境核輻射監測、核電實驗室以及在水文學、地理學、地質學和考古學方面的實驗室的重要儀器。我司研制出的低本底液體閃爍譜儀在低能α、β核素放射性活度檢測中具有檢出的效率高(H-3:≥65%,C-14:≥95%),能針對α、β核素放射性在非常低的狀態下(氚水1Bq/L)能夠穩定地(計數變化小于)檢出,且保持了良好的分辨率(≤(H-3))。為此該產品在分辨率以及測量下限等關鍵技術指標上超越國外的同類產品,已躋身國際先進的低水平液閃譜儀之列,具有廣闊的推廣應用前景,也取得了明顯的經濟和社會效益。上海專業液體閃爍譜儀推薦咨詢