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。 液体闪烁谱仪厂家直销LSA系列使用大体积反符合BGO晶体。
新漫有专业的售后团队。关于仪器的维护与保养,新漫公司提出以下建议:
(1)请由接受过放射性和液体闪烁测量培训的人员使用本仪器;
(2)周围环境温度应保持在5-35℃,仪器制冷系统的温度建议设置在20℃左右;
(3)实验室的温度与仪器显示的温度差控制在小于±5℃。
(4)周围环境相对湿度不得超过80%(25℃无结露)。湿度小于30%时,瓶外如涂上静电消除剂,可以降低静电干扰;
(5)储存、使用环境不得让仪器进水;
(6)仪器外壳及液晶屏幕表面污迹和水珠需使用纯棉或软布擦拭。避免使用酒精、汽油等化学试剂。
LSA系列部分仪器可以选择纯αβ核素应急放化分析方法。在应急情况下,氚的活度浓度监测具有重要意义。环境中的氚的监测,主要是指环境介质水、空气、土壤和动植物生物样品中氚浓度的测定。应急监测时,样品前处理不需做低水平环境样品有时需做的电解步骤,可*使用简单蒸馏法分析水样中的氚,具有简单快速的优点,可较好地满足应急监测的要求。向待测水样加入高锰酸钾等,进行常压蒸馏。取适量馏出液,与闪烁液混合。混合液在低本底闪烁谱仪上计数。探测下限为0.8Bq/L。 LSA已供货30多家单位,用户包括军方、核电站、环保、海洋局、辐射监测站、疾控、科研等。
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%)。新漫的研发人员很专业。大兴专业液体闪烁谱仪成本价
LSA系列使用的工作原理是什么?解答来了。大兴专业液体闪烁谱仪成本价
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【详情】液体闪烁计数器检测放射性结果的灵敏度受到本底辐射的限制。要增加计数灵敏度,计数效率和本底之比越大越好...
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