LSA系列仪器的应用方向十分丰富。例如可以利用契伦科夫辐射技术直接测量高能 β 核素活度或者利用直接测量技术配合效率示踪技术来双标记分离。如果要用契伦科夫辐射技术直接测量高能 β 核素活度,可以适用于任何能量大于 0.63MeV 的核素,还可以只使用水作为溶剂,减少放射性废液的处理工作。如果是用化学方法去除 90Y 核素,ESI 可以测量出 90Sr+89Sr 的总活度。在同样的测量条件下,用 14C 无淬灭标准源作为示踪剂核素,快速测量得出 89Sr 的活度。 新漫研发项目针对市场需求,符合各项标准,接受使用和环境的挑战。大兴新型液体闪烁谱仪常见问题

SIM-MAX LSA 系列液体闪烁谱仪是新漫传感为**水平 α、β 发射体放射性活度测定而自主开发的液体闪烁分析仪,其技术性能和指标参数跻身于国际先进的**水平液体闪烁谱仪行列,填补了国内空白。SIM-MAX LSA 系列液体闪烁谱仪包含LSA3000**本底液体闪烁谱仪、LSA3000B低本底液体闪烁谱仪(车载型)、LSA2000低本底液体闪烁谱仪和LSA1000便携式多功能液体闪烁谱仪。LSA 系列液体闪烁谱仪主要用于环境样品 ( 如水、空气、土壤、动物、植物等 ) 中的极低水平 3H、14C 的测量,也可用于其它 α 核素和 β 核素的测量。 嘉定本地液体闪烁谱仪新漫LSA系列液体闪烁谱仪了解一下。

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。 新漫有制定解决方案的专业能力。

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。 新漫的产品有明确质量的要求。南京**液体闪烁谱仪全国发货
LSA系列仪器众多,该如何选择?大兴新型液体闪烁谱仪常见问题
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