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。上海新漫傳感科技有限公司為您提供液體閃爍譜儀,有想法的不要錯過哦!廣東新型液體閃爍譜儀廠家直銷
液閃測量是對分散在閃爍液中的放射性樣品進行直接計數,樣品所發射的β-粒子的能量絕大部分先被溶劑吸收,引起溶劑分子電離和激發。大部分受激發分子(約90%)不參與閃爍過程,以熱能的形式失去能量;其中部分激發的溶劑分子處于高能態,當其迅速地退激時,便將能量傳遞給周圍的閃爍劑分子(primarysillator),使之受激發。受激發的高能態閃爍劑分子退激復原時,能量發生轉移,在瞬間發射出光子。當光子的光譜與液體閃爍計數器的光電倍增管陰極的響應光譜相匹配時,便通過光收集系統到達光電倍增管的陰極,轉換成光電子,在光電倍增管內部電場作用下,形成次級電子,并被逐級倍增放大,陽極收集這些次級電子后,便產生脈沖。再利用放大器、脈沖幅度分析器和定標器組成的電子線路,得到脈沖幅度譜,即β-能譜,被記錄下來。廣東新型液體閃爍譜儀廠家直銷上海新漫傳感科技有限公司致力于提供液體閃爍譜儀,竭誠為您服務。
新漫公司的售后服務也會在儀器的保養維護方面向客戶講解一些預防措施,如:(1)儀器應保持清潔、無塵,沒有異物掉落在傳送平臺上;(2)樣品測量時,勿打開樣品門蓋板,并拉好窗簾幕,做好避光措施;(3)避免在儀器內制備樣品。打開樣品瓶時,遠離儀器,以免溢出及隨后為清理放射性污染,而使系統停止;(4)放入傳送帶的樣品,保證瓶蓋擰緊,瓶身用酒精無塵布擦拭干凈;(5)樣品測量時間小為3分鐘,兩個操作步驟之間應間隔2秒鐘。
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,有想法的可以來電咨詢!
SIM-MAXLSA3000涵蓋多種方法用于測量不同的核素。具有以下功能特點:-采用TDCR淬滅校正技術;-計數器功能和通過切換增益的線性能譜分析功能并存;-采用雙多道分析技術,雙顯示屏設計,方便樣品測量和數據分析;-測量對象涉及到所有α、β和電子俘獲衰變核素;-提供獨特的水中α、β測量分析程序;-強大的數據處理功能,可自動或手動進行峰面積、計數率、探測效率的計算;-電子學線路穩定,數據傳輸可靠,實現多方面的程控;-自動換樣,一次可測30個樣品;-電機運行可靠、全屏蔽、抗干擾。上海新漫傳感科技有限公司為您提供液體閃爍譜儀,有需求可以來電咨詢!廣東新型液體閃爍譜儀廠家直銷
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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。廣東新型液體閃爍譜儀廠家直銷
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