SIM-MAX LSA3000**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
LSA3000B α、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
探测器部分和仪器控制部分是新漫的独有技术。质量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。 广东便宜液体闪烁谱仪厂家直销有效解决/记录和改正,让新漫的产品更可靠。

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。

原始的淬灭校正为FSI淬灭矫正和SSI淬灭矫正,都是相对测量,虽然简便,但淬灭曲线的获得依赖于标准样品的提供。它需要对影响测量结果的诸多因素进行修正,包括探测的几何因素、自吸收和本征效率等。LSA系列设备特有的分析方法是SI测量法。SI测量法是使用仪器测量到的TDCR值作为探测效率,用Nd除以TDCR值便可得到DPM值。故无需使用对应核素标准源先进行刻度。测量结果的活度与标准活度的偏差在一个σ不大于1%(其中:经过测量测得的3H计数与标准源刻度测量求得的相比误差在0.08%;经过测量测得的14C计数与标准源刻度测量求得的相比误差在0.35%)。新漫部分产品数据通信和智能功能。质量液体闪烁谱仪厂家直销
新漫研发人员了解学术和技术的发展动态,深入了解学校和科研院所相关的研究课题和成果。质量液体闪烁谱仪厂家直销
LSA系列的测量模式多样,有检验分析、计数分析、能谱分析、水中αβ测量和建立淬灭校正,满足多样的结果...
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