首页 >  仪器仪表 >  广东实验室液体闪烁谱仪产品原理 值得信赖「新漫供」

液体闪烁谱仪基本参数
  • 产地
  • 上海
  • 品牌
  • 新漫
  • 型号
  • LSA系列
  • 是否定制
液体闪烁谱仪企业商机

      新漫项目根据流程执行。设有《项目任务书》。其中涵盖项目中对应阶段的技术指标要求,产品适用性,满足用户使用要求的程度,产品安全性、可靠性、耐用性、造型、操作方便性、环保目标、制造可行性、工艺性等。对确认过程出现的问题,提出改正措施,直至通过确认为止。功能和性能要求及其验证方法。适用的法律法规要求及验证方法。项目所在技术领域**、文献查新检索情况。以前类似设计提供的信息。可能出现的风险及其应对机制。

     《项目任务书》具体会包含到这些内容:

     a)项目的阶段,阶段性目标,各阶段的完成时间;

     b)各阶段的资源分配;

     c)结合阶段性目标,确定适合于每个阶段的评审、验证和确认活动的详细实施方案;

     d)项目组成员的任务分配、组内职责,阶段性目标及目标的评审、验证方案;与产品有关的要求;





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      LSA系列运用了多种技术来实现低测量下限,具体应用了极低放射性材料(PMT 材料,铅室定制材料等)、外部一体成型低本底铅室、大体积反符合 BGO 晶体、低噪音电子电路等技术。其中,特别采用了“3+3 型”对称放置的三个 PMT 分别构成液闪测量系统和本底符合测量系统,3 个 PMT 相互构成 120 度满足数学原理,较大限度地接受辐射计数,反符合技术去除 PMT 自身噪声影响及部分静电效应,减少外界宇宙及环境本底的辐射干扰。这样,反符合探头测量到的信号就等于外部来的射线,符合探头测量到的信号等于从外部来的射线和真正从样品来的射线。


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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。



      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。
LSA系列**下限满足低本底样品的测量。

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     一台好的测量设备,应能兼顾相对测量和直接测量,避免对标准的依赖,因为标准有时候是买不到的;标准物质使用不当有时会变得不标准。此时如能用我们拥有的液闪设备先通过直接测量对未知样品活度进行标准化,再换算成未知核素的效率(曲线),省钱、省力。新漫LSA系列液闪谱仪就是根据这一新概念设计的。同时,液闪谱仪常用于β放射性同位素的鉴定,所以又称为β谱仪。但液闪谱仪明确称为多放射性核素谱仪(X、β-γ、α射线源能够同时识别并分析)的时代已经到来。
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