在哪些地方會用到輻射檢測儀呢?核輻射存在于所有的物質(zhì)之中。放射性物質(zhì)是有害的,強放射線能人體造成非常大的危害,同時放射線還具有累積作用,即使是在低強度環(huán)境下,長久下來,體內(nèi)積累的放射線同樣會對人體造成嚴重傷害。日常生活中,各種食品、建材、五金產(chǎn)品、醫(yī)院X光室、機場/車站行李機、核電站周圍等等,因為這些環(huán)境下的放射性相對較強,且存在泄漏的危險,所以需要密切的關(guān)注。下面新漫就給大家介紹一下輻射檢測儀的幾個主要的應(yīng)用場合:1.環(huán)境監(jiān)測部門的執(zhí)法工作;2.民用“涉源”企事業(yè)單位放射源及核能設(shè)的施監(jiān)管及放射源的運輸監(jiān)測;3.檢查鋼鐵石材等建筑材料的放射性;4.檢查有核輻射危險的填埋地和垃圾場;5.檢測從醫(yī)用到工業(yè)用的X射線儀器的X射線輻射強度;6.檢查地下水鐳污染,地下鉆管和設(shè)備的放射性;7.用于海關(guān)和邊境巡邏,防止犯罪分子取放射性材料及放射性物質(zhì)襲擊的應(yīng)急響應(yīng)上海新漫傳感科技有限公司為您提供液體閃爍譜儀,期待為您服務(wù)!江西液體閃爍譜儀制造商
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(shù)”這一術(shù)語曾被應(yīng)用。如今大家熟知的液體閃爍技術(shù)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(shù)很快變成“內(nèi)部液體閃爍計數(shù)”,如今簡稱為“液體閃爍計數(shù)”。液閃技術(shù)的樣品易于制備以及對3H、14C等低能β粒子發(fā)射可達到高的計數(shù)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(fā)光和化學(xué)發(fā)光等方面的測量。深圳液體閃爍譜儀常見問題上海新漫傳感科技有限公司致力于提供液體閃爍譜儀,歡迎新老客戶來電!
靜電是非常普通的計數(shù)干擾因素。在液體閃爍計數(shù)瓶上靜電之結(jié)集和隨之而來的放電,系一單光子事件。雖然靜電釋放顯示的痕跡不同于發(fā)光的圓滑衰減曲線(它的釋放是隨機的)。但脈沖高度分布顯示的異常相似。另一方面,靜電譜與淬滅無關(guān),其脈沖高度在10~12keV之間。另一方面,應(yīng)用譜分析,該譜是很容易辨識出來的。所以說,結(jié)合靜電控制器,新漫LSA系列中LSA3000本底液體閃爍譜儀和LSA2000低本底液體閃爍譜儀是有能力消除這一干擾的。
比起其它計數(shù)技術(shù)來說,液閃計數(shù)被人稱道的優(yōu)點是,樣品可以放到探測器中,借助閃爍液作為射線能量傳遞的媒介進行放射性測量。它的技術(shù)特點是將待測樣品完全溶解或均勻分散在液態(tài)閃爍體之中,或懸浮于閃爍液內(nèi),或?qū)悠肺皆诠腆w支持物上并浸沒于閃爍液中,與閃爍液密切接觸;因此射線在樣品中的自吸收很少,也不存在探測器壁、窗和空氣的吸收等問題,幾何條件接近4π。所以,液閃測量對低能量、射程短的射線具有較高的探測效率,尤其是對樣品中的3H和14C探測效率明顯提高。目前商品供應(yīng)的液體閃爍計數(shù)儀對3H的計數(shù)效率可達50%~70%,對14C及其他能量較高的β-射線可高達90%以上。液體閃爍譜儀,就選上海新漫傳感科技有限公司,讓您滿意,歡迎您的來電!
放射性核素在閃爍杯內(nèi)表面上的吸收會造成探測角損失,不但降低計數(shù)效率,而且使測量的譜形發(fā)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(nèi)壁表面的活性部位被載體占據(jù)。所需要的載體的量依賴于溫度、溶液的酸度和絡(luò)合劑的濃度。不同的放射性核素,由于其化學(xué)性質(zhì)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(jīng)預(yù)飽和處理;(3)閃爍杯經(jīng)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。液體閃爍譜儀,就選上海新漫傳感科技有限公司,用戶的信賴之選,有需要可以聯(lián)系我司哦!廣東專業(yè)液體閃爍譜儀供應(yīng)商
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液體閃爍計數(shù)測量方法是將放射性核素溶液與液體閃爍均勻混合,從而克服了源的自吸收以及其他測量方法中膜吸收引起的困難。但是,零探測概率、余后脈沖、淬滅效應(yīng)等問題限制了其測量精度。新漫LSA系列運用的測量原理是TDCR技術(shù),TDCR技術(shù)可以很好地解決上述問題。通過TDCR進行液閃計數(shù),可以在不使用外標源的情況下,準確、高效率、方便的進行放射性核素測量。根據(jù)TDCR技術(shù)的原理,新漫LSA采用對稱放置的三個PMT構(gòu)成液體閃爍譜儀的測量系統(tǒng)。江西液體閃爍譜儀制造商