放射性核素在閃爍杯內表面上的吸收會造成探測角損失,不但降低計數效率,而且使測量的譜形發生畸變。保持溶液中放射性核素不被吸附的方法是,添加足夠量的非放射性載體,使杯內壁表面的活性部位被載體占據。所需要的載體的量依賴于溫度、溶液的酸度和絡合劑的濃度。不同的放射性核素,由于其化學性質不同,所需要的載體量也會不同。還可以采用下列幾種方法來防止吸附:(1)加適量的酸于閃爍液中;(2)閃爍杯經預飽和處理;(3)閃爍杯經硅化處理;(4)采用套杯測量法或選用吸附能力弱的塑料閃爍杯;(5)樣品中加入表面活性劑。上海新漫傳感科技有限公司致力于提供液體閃爍譜儀,有想法可以來我司參觀了解。江蘇實驗室液體閃爍譜儀常見問題
LSA1000產品簡介SIM-MAXLSA1000是新漫傳感在本底液體閃爍譜儀LSA3000產品技術基礎上開發的測量α、β發射體放射性活度的便攜式多功能液體閃爍譜儀。該設備體積小、重量輕,可用于車載或實地現場檢測,是一款理想的快速液閃測量檢測分析工具。LSA1000功能特點?三項全能譜儀快速測量常見的核素,可選配BGO探頭實現γ射線的探測?體積小、易移動,可用于戶外測量和車載測量?可進行核應急α、β核應急擦拭檢驗,為常規擦拭提供快速精確的結果?采用3+3型符合與反符合探測技術和TDCR淬滅校正技術?預留儲存位,可放置少量的樣品瓶?相對測量與測量并存,可無需標準源刻度?利用契倫柯夫技術可直接測量高能β核素活度?程控完成無人值守測量,每次可以設定多個工作任務?70種核素數據庫,預設豐富實驗應用方案,可應客戶要求擴展江蘇實驗室液體閃爍譜儀常見問題上海新漫傳感科技有限公司為您提供液體閃爍譜儀,歡迎您的來電哦!
如何檢測生活飲用水中放射性物質?生活飲用水是提供人生活的飲水和生活用水,關乎每個人的身體健康。自然環境中天然存在的以及人類活動產生的放射性核素主要是發射α、β射線的放射源,這些放射性污染物可以生活飲用水為載體通過呼吸道、食物鏈等進入人體,對人體組織造成不同程度的傷害。因此,測定生活飲用水中總α、總β放射性活度具有重要意義,是生活飲用水的必檢項目。那么如何檢測生活飲用水中放射性物質呢?檢測標準是什么?一、檢測方法目前,測定生活飲用水中總α、總β放射性活度的標準方法主要有:標準GB/T5750.13-2006《生活飲用水標準檢驗方法放射性指標》、衛生部《生活飲用水衛生規范》(2001版)和國際標準法(ISO9696、ISO9697)等。但由于所測量的目標物質均是具有α、β放射性的種核素放射性活度的總和(即總α、總β),而不是單一核素,因此所有方法都不具有特異性。其中,測量總α的方法有厚樣法、比較測量法和標準曲線法,測量總β的方法有薄樣法。
直到上世紀五十年代初期,放射性標記樣品尚不能直接與有機閃爍液接觸。閃爍液的水容量還未得到擴大,樣品曾被放置在閃爍液的外面,因此“外部液體閃爍計數”這一術語曾被應用。如今大家熟知的液體閃爍技術起始于1953年,Hayes等首先在閃爍液中引入放射性標記生物樣品。這一技術很快變成“內部液體閃爍計數”,如今簡稱為“液體閃爍計數”。液閃技術的樣品易于制備以及對3H、14C等低能β粒子發射可達到高的計數效率,還可用于探測α射線、β+射線、電子俘獲和γ躍遷,液閃儀也可用于契倫科夫(Cerenkov)輻射、生物發光和化學發光等方面的測量。上海新漫傳感科技有限公司是一家專業提供液體閃爍譜儀的公司,歡迎新老客戶來電!
原始的淬滅校正為FSI淬滅矯正和SSI淬滅矯正,都是相對測量,雖然簡便,但淬滅曲線的獲得依賴于標準樣品的提供。它需要對影響測量結果的諸多因素進行修正,包括探測的幾何因素、自吸收和本征效率等。LSA系列設備特有的分析方法是SI測量法。SI測量法是使用儀器測量到的TDCR值作為探測效率,用Nd除以TDCR值便可得到DPM值。故無需使用對應核素標準源先進行刻度。測量結果的活度與標準活度的偏差在一個σ不大于1%(其中:經過測量測得的3H計數與標準源刻度測量求得的相比誤差在0.08%;經過測量測得的14C計數與標準源刻度測量求得的相比誤差在0.35%)。上海新漫傳感科技有限公司致力于提供液體閃爍譜儀,期待您的光臨!江蘇實驗室液體閃爍譜儀常見問題
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ISO9001標準涉及了技術法規、標準和合格評定程序。世貿/技術壁壘協定(WTO/TBT)也是WTO達成的一系列協定之一。在國內和國際經濟技術合作中,ISO9001標準被作為相互認可的技術基礎,ISO9001的質量管理體系認證制度也在國際范圍中得到互認,并納入合格評定的程序之中。貫徹落實ISO9001標準為新漫在國際經濟技術合作中提供了國際通用的共同語言和準則,消除技術壁壘,排除貿易障礙,也為在國內貿易中新漫強有力的競爭力提供了佐證。江蘇實驗室液體閃爍譜儀常見問題