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。上海新漫传感科技有限公司致力于提供液体闪烁谱仪,欢迎新老客户来电!直销液体闪烁谱仪制造商

LSA在核电安全领域的运用╶核电厂氚和14C辐射的评估╶监测核反应堆退役过程中的放射性射线╶核应急放射性污染监测LSA在水质监测领域的运用╶放射性环境污染监测╶水文水质监测LSA在食品安全领域的运用╶饮用水中氚、氡、镭和铀的测量╶食品中锶的测定╶食品、醇和中14C的测定╶酿造醋酸和人工醋酸的鉴定╶蜂蜜真假鉴别LSA在研究领域的运用╶考古学样品的放射性碳测年╶石油勘探中的示踪物测量╶生物燃料中14C的测定╶制药行业中3H标记蛋白质的测定╶化妆品产品天然度的鉴别╶生物样品生物基含量测定深圳国产液体闪烁谱仪质量好上海新漫传感科技有限公司是一家专业提供液体闪烁谱仪的公司,有想法可以来我司咨询!

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。
液体闪烁计数中,选择闪烁液是实验设计的一个重要组成部分。为了校正计数之数据,闪烁液必须同用来计数的分析物兼容。判定使用哪一种闪烁液需要在计数效率,费用和操作方便性等方面进行综合考虑。在估价成本时,有闪烁液的价格无需确定。而闪烁液使用容积,瓶的费用以及与闪烁液相关的其它费用都必须包括在内。实验室对安全性有着重要考虑的。闪点高于实验室温度的闪烁液比低闪点的闪烁液有较少的起火危险性。闪烁液所遇到的重要的危害是对健康的危害。通过适当的处理和良好的通风。闪烁液的这一危害可达小。上海新漫传感科技有限公司为您提供液体闪烁谱仪,期待您的光临!

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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。直销液体闪烁谱仪制造商