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。 液闪仪器品牌有很多,你如何选择?嘉定专业液体闪烁谱仪规格型号

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。 江西**液体闪烁谱仪供应商新漫研发项目课题带头人都有扎实的理论和实践能力,管理时间、资源的综合能力,是课题顺利实施的有力保障。

新漫遵从OHSAS18001标准,重视对公司安全健康状况的审核。例如,查看各类危险源是否已被辨识出来,是否有遗漏;检查重大风险的评价结果是否合理;查看高风险场所的安全设施是否妥善,例如:防火、防爆、防化学伤害,防机械伤害的设施、设备是否完善;查看管理程序和作业文件是否健全,检测、报警、消防以及其他应急措施是否处在正常状态;检查危险作业及其相关的控制是否有效,例如:对高空作业的管理,对动火作业的管理等;检查作业环境与个人防护是否符合法规或程序文件的要求。
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。
新漫有制定解决方案的专业能力。

新漫公司的售后服务也会在仪器的保养维护方面向客户讲解一些预防措施,如:
(1)仪器应保持清洁、无尘,没有异物掉落在传送平台上;
(2)样品测量时,勿打开样品门盖板,并拉好窗帘幕,做好避光措施;
(3)避免在仪器内制备样品。打开样品瓶时,远离仪器,以免溢出及随后为清理放射性污染,而使系统停止;
(4)放入传送带的样品,保证瓶盖拧紧,瓶身用酒精无尘布擦拭干净;
(5)样品测量时间**小为3分钟,两个操作步骤之间应间隔2秒钟。
新漫有成熟的产品和良好的售后服务,得到了众多用户的肯定。嘉定专业液体闪烁谱仪规格型号
LSA使用TDCR淬灭技术。嘉定专业液体闪烁谱仪规格型号
比起其它计数技术来说,液闪计数**被人称道的优点是,样品可以放到探测器中,借助闪烁液作为射线能量传递的媒介进行放射性测量。它的技术特点是将待测样品完全溶解或均匀分散在液态闪烁体之中,或悬浮于闪烁液内,或将样品吸附在固体支持物上并浸没于闪烁液中,与闪烁液密切接触;因此射线在样品中的自吸收很少,也不存在探测器壁、窗和空气的吸收等问题,几何条件接近4π。所以,液闪测量对低能量、射程短的射线具有较高的探测效率,尤其是对样品中的3H和14C探测效率明显提高。目前商品供应的液体闪烁计数仪对3H的计数效率可达50%~70%,对14C及其他能量较高的β-射线可高达90%以上。 嘉定专业液体闪烁谱仪规格型号
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