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。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!嘉定液体闪烁谱仪规格型号

SIM-MAXLSA3000本底液体闪烁谱仪功能特点╶采用TDCR淬灭校正技术╶采用双多道分析技术,提供独特的水中α、β测量分析程序╶相对测量与**测量并存,可无需标准源刻度╶强大的数据处理功能,可自动或手动进行峰面积、计数率、探测效率的计算╶70种核素数据库,预设丰富实验应用方案,可应客户要求扩展╶提供对数谱图和线性谱图可选功能╶程控完成无人值守测量同系列其他产品功能特点LSA3000Bα、β、γ三项全能,体积小易移动,可用于车载测量LSA2000样品架换样方式,比较大容纳260个标准样品LSA1000便携、小巧,可放在手提箱中,适合户外作业广东本地液体闪烁谱仪质量好上海新漫传感科技有限公司致力于提供液体闪烁谱仪,有想法的可以来电咨询!

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。
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。上海新漫传感科技有限公司为您提供液体闪烁谱仪,期待为您服务!

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。上海新漫传感科技有限公司致力于提供液体闪烁谱仪,有需要可以联系我司哦!江苏液体闪烁谱仪欢迎咨询
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实验室存在众多放射性污染源。比如可能产生废水、废气和废渣等放射性废物,由于含有放射性核素或被放射性核素污染,没有重复利用价值,放射性污染水平超过国家规定限值。不难看出,核电厂的核岛,KRT,KZC各区域使用的实验室放射性分析仪器等都有强烈的国产化需求。中国核电技术从引进AP1000到自主设计CAP1400,到走向世界的华龙1号,在技术上也得到了长足的进步。现阶段,包括环保等行业的实验室辐射类分析仪器在国内市场上也有众多选择,上海新漫在核仪器销售市场上具有地位。嘉定液体闪烁谱仪规格型号
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