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  • 液體閃爍儀的主要功能介紹

    用來進行生物、醫藥、生命科學、環境檢測方面比較棘手的放射性檢測檢測放射性污染物測定如222Rn等元素的α射線量3H、14C、32P放射性標記用于診斷研究的125I放射性免疫測定ATP發光檢測、基因檢測、免疫、毒理學檢測......閱讀全文

    液體閃爍儀的主要功能介紹

    用來進行生物、醫藥、生命科學、環境檢測方面比較棘手的放射性檢測檢測放射性污染物測定如222Rn等元素的α射線量3H、14C、32P放射性標記用于診斷研究的125I放射性免疫測定ATP發光檢測、基因檢測、免疫、毒理學檢測

    液體閃爍計數器的主要功能介紹

    液體閃爍計數器雖以測定低能β放射性核素為主,但近幾年來,隨著核技術應用領域的不斷拓展,還開發出許多其它領域的測試功能。該儀器一次可測300個樣,自動換樣、顯示、打印,有三個計數道,對3H計數效率大于60%,14C計數效率大于95%。液體閃爍計數器雖以測定低能β放射性核素為主,但近幾年來,隨著核技術應

    液體閃爍計數儀的功能介紹

    液體閃爍計數儀,是使用液體閃爍體(閃爍液)接受射線并轉換成熒光光子的放射性計量儀。

    液體閃爍計數閃爍液的相關介紹

      在液體閃爍計數系統中,閃爍體又稱熒光體,是閃爍液的溶質,它的很多,根據其熒光特性及作用,可分為兩類,即第一閃爍和第二閃爍體。  ①第一閃爍體(初級閃爍體):  常用的第一閃爍體:  Ⅰ對聯三苯(TP):化學結構 它是最早使用的閃爍體之一。它的計數率高,價格比較便宜,但是,在低溫或含水溶液介度不高

    液體閃爍計數器主要功能

    液體閃爍計數器雖以測定低能β放射性核素為主,但近幾年來,隨著核技術應用領域的不斷拓展,還開發出許多其它領域的測試功能。該儀器一次可測300個樣,自動換樣、顯示、打印,有三個計數道,對3H計數效率大于60%,14C計數效率大于95%。?1 常用放射性核素測定 液閃計數器可用于3H、14C、32P、3

    液體閃爍計數器的主要功能

    液體閃爍計數器雖以測定低能β放射性核素為主,但近幾年來,隨著核技術應用領域的不斷拓展,還開發出許多其它領域的測試功能。該儀器一次可測300個樣,自動換樣、顯示、打印,有三個計數道,對3H計數效率大于60%,14C計數效率大于95%。1 、常用放射性核素測定液閃計數器可用于3H、14C、32P、33P

    液體閃爍計數器的主要功能

    液體閃爍計數器雖以測定低能β放射性核素為主,但近幾年來,隨著核技術應用領域的不斷拓展,還開發出許多其它領域的測試功能。該儀器一次可測300個樣,自動換樣、顯示、打印,有三個計數道,對3H計數效率大于60%,14C計數效率大于95%。1 、常用放射性核素測定液閃計數器可用于3H、14C、32P、33P

    什么是液體閃爍儀?

    液體閃爍計數儀,是使用液體閃爍體(閃爍液)接受射線并轉換成熒光光子的放射性計量儀。

    液體閃爍儀的功能作用

    用來進行生物、醫藥、生命科學、環境檢測方面比較棘手的放射性檢測檢測放射性污染物測定如222Rn等元素的α射線量3H、14C、32P放射性標記用于診斷研究的125I放射性免疫測定ATP發光檢測、基因檢測、免疫、毒理學檢測

    液體閃爍計數的探測裝置介紹

      在液體閃爍計數中引用非常靈敏的光電倍增管,對于探測穿透力低的α射線和低能量的β射線(如³H,C-14等)是極為重要的。使用一個光電倍增管的單光電倍增管液體閃爍計數器,由于電倍增管的熱噪聲及樣品受光照射后發出的磷光,會有較高的本底計數,探測效率也較低。使用兩個性能指標大致相同的光電倍增管,

    液體閃爍計數的溶劑的相關介紹

      從β源放射β射線到發射能被肖陰極接收的光婦的這一系列能量轉移環節中,能量轉移效率是很低的,只有少部分放射能量被利用來發射光子,其中放射源與溶劑之間,能量轉移效率大約為5~10%。對溶劑的選擇,主要視其對閃爍體的溶介度和將放射能轉移給閃爍體的效率而定。如果以一定濃度的閃爍體在甲苯溶液中產生的脈沖高

    液體閃爍計數器應用介紹

    液體閃爍計數器主要用于探測一些低能β核素示蹤原子的放射性樣品,目前已廣泛的應用于工業、農業、生物醫學、分子生物學、環境科學、考古與地質構造等領域科研工作中的核素示蹤與核輻射測量。主要包括以下幾個方面:1、細胞與分子生物學主要利用3H、14C、32P等放射性核素進行體內或體外標記,研究細胞生物體內核酸

    液體閃爍光譜測定法介紹

    中文名稱液體閃爍光譜測定法英文名稱liquid scintillation spectrometry定  義基于磷光體或閃爍體等分子在吸收放射性粒子后,可將其能量以光的形式放出的性質來測量樣品中放射性活性的技術。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞生物學技術(二級學科)

    液體閃爍計數儀的特點和用途

    中文名稱液體閃爍計數儀英文名稱liquid scintillation counter定  義將閃爍體溶解在適當的溶劑中,配制成閃爍液,然后將樣品置于閃爍液中進行放射性強度測量的儀器。由于樣品與閃爍液直接接觸,提高了對短射程射線的測量效率。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),方法與技術(二級學

    液體閃爍計數器的應用介紹

    液體閃爍計數器主要用于探測一些低能β核素示蹤原子的放射性樣品,已廣泛的應用于工業、農業、生物醫學、分子生物學、環境科學、考古與地質構造等領域科研工作中的核素示蹤與核輻射測量。主要包括以下幾個方面:1 、細胞與分子生物學主要利用3H、14C、32P等放射性核素進行體內或體外標記,研究細胞生物體內核酸、

    液體閃爍計數器的相關介紹

      液體閃爍計數所用的閃爍體是液態,即將閃爍體溶解在適當的溶液中,配制成為閃爍液,并將待測放射性物質放在閃爍液中進行測量。應用液體閃爍計數可達到4π立體角的優越幾何測量條件,而且源的自吸收也可以忽略,對于能量低,射程短、易被空氣和其它物質吸收的α射線和低能β射線(如³H和C-14),有較高的

    液體閃爍光譜測定法的功能介紹

    中文名稱液體閃爍光譜測定法英文名稱liquid scintillation spectrometry定  義基于磷光體或閃爍體等分子在吸收放射性粒子后,可將其能量以光的形式放出的性質來測量樣品中放射性活性的技術。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞生物學技術(二級學科)

    液體閃爍計數非均相樣品的制備的介紹

      ①乳狀液計數:表面活化合物Triton X-100是廣泛應用的乳化劑,其化學結構式: 它的親水端吸引水和其它極性分子,疏水端吸引甲苯等非極性分子。乳狀液的物理性能隨著水分的增加而改變。當甲苯閃爍液與Triton X-100按2:1(v/v’)組成的配方時,樣品水分在15%以下的乳狀液是透明的;隨

    液體閃爍計數器的儀器的功能介紹

    液體閃爍計數器(liquid scintillation counter)是使用液體閃爍體(閃爍液)接受射線并轉換成熒光光子的放射性計量儀。液體閃爍計數器主要測定發生β核衰變的放射性核素,尤其對低能β更為有效。

    超低本底液體閃爍譜儀的高性能化

    超低本底液體閃爍譜儀的高性能化

    液體閃爍計數器原理介紹及應用

      1. 原理簡介   液體閃爍計數器主要測定發生β核衰變的放射性核素,尤其對低能β更為有效。其基本原理是依據射線與物質相互作用產生熒光效應。首先是閃爍溶劑分子吸收射線能量成為激發態,再回到基態時將能量傳遞給閃爍體分子,閃爍體分子由激發態回到基態時,發出熒光光子。熒光光子被光電倍增管(PM)接收轉

    液體閃爍計數均相樣品的制備

      脂溶性樣品可直接加入甲苯、二甲苯系統的閃爍液,含水量小于3%的樣品,仍應用甲苯、二甲苯系統的閃爍液,但需加入乙醇或甲醇或乙二醇乙醚等極性溶劑助溶,助溶劑與甲苯的比例通常為3:7。必需時加抵消部分淬滅作用,提高計數效率,含水量再大時,最好采用100毫升乙二醇乙醚。20毫升乙二醇,8克PPO,500

    簡述液體閃爍計數的探測機理

      閃爍液產生光子的過程是,從放射源發出的射線能理,首先被溶劑分子吸收,使溶劑分子激發。這種激發能量在溶劑內傳播時,即傳遞給閃爍體(溶質),引起閃爍體分子的激發,當閃爍體分子回到基態時就發射出光子,該光子透過透明的閃閃爍液及樣品的瓶壁,被光電倍增管的光陰極接收,繼而產生光電子并通過光電倍增管的倍增管

    液體閃爍計數器的功用

    液體閃爍計數器(liquid scintillation counter)是使用液體閃爍體(閃爍液)接受射線并轉換成熒光光子的放射性計量儀。液體閃爍計數器主要測定發生β核衰變的放射性核素,尤其對低能β更為有效。

    液體閃爍計數器的應用

    液體閃爍計數器主要用于探測一些低能β核素示蹤原子的放射性樣品,已廣泛的應用于工業、農業、生物醫學、分子生物學、環境科學、考古與地質構造等領域科研工作中的核素示蹤與核輻射測量。主要包括以下幾個方面:1 、細胞與分子生物學主要利用3H、14C、32P等放射性核素進行體內或體外標記,研究細胞生物體內核酸、

    液體閃爍分析檢定規程

    1 前言本規程參照國際法制計量組織(OIML)技術工作導則第二部分:OIML國際建議和國際文件起草與表述規則、JJG1002-84國家計量檢定規程編寫規則和GB3100-93國際單位制及其應用編寫的。2 范圍適用于新安裝、使用中和修理后的微機控制的全自動多用戶系統液體閃爍分析儀(以下簡稱儀器)的檢定

    液體閃爍分析檢定規程

      1 前言  本規程參照國際法制計量組織(OIML)技術工作導則第二部分:OIML國際建議和國際文件起草與表述規則、JJG1002-84國家計量檢定規程編寫規則和GB3100-93國際單位制及其應用編寫的。  2 范圍  適用于新安裝、使用中和修理后的微機控制的全自動多用戶系統液體閃爍分析儀(以下

    液體閃爍計數器的主要應用

      液體閃爍計數器主要用于探測一些低能β核素示蹤原子的放射性樣品,目前已廣泛的應用于工業、農業、生物醫學、分子生物學、環境科學、考古與地質構造等領域科研工作中的核素示蹤與核輻射測量。主要包括以下幾個方面:  1 細胞與分子生物學  主要利用、14C、P等放射性核素進行體內或體外標記,研究細胞生物體內

    液體閃爍計數器的儀器原理

    其基本原理是依據射線與物質相互作用產生熒光效應。首先是閃爍溶劑分子吸收射線能量成為激發態,再回到基態時將能量傳遞給閃爍體分子,閃爍體分子由激發態回到基態時,發出熒光光子。熒光光子被光電倍增管(PM)接收轉換為光電子,再經倍增,在PM陽極上收集到好多光電子,以脈沖信號形式輸送出去。將信號符合、放大、分

    全自動液體閃爍計數器的技術性能介紹

       全自動液體閃爍計數器用于3H和14C等低能射線測量,廣泛應用于環保、衛生防疫、水文、地質、考古、海洋等領域。    主要技術性能    對3H探測效率:50%    本底計數:40cpm    對14C探測效率:90%    本底計數:60cpm    多種工作方式:COM測量、D

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