液體閃爍活度測量儀是適用於低能純β放射性核素活度測量的器具。
基本介紹
- 中文名:液體閃爍活度測量儀
- 用途:用於低能純β放射性核素活度測量
- 例如:檢測氫-3等的微弱放射性活度
- 特點:靈敏度高、操作簡便
液體閃爍活度測量儀是適用於低能純β放射性核素活度測量的器具。
液體閃爍活度測量儀是適用於低能純β放射性核素活度測量的器具。例如檢測氫-3和碳-14等的微弱放射性活度。最早在50年代使用,近年來已發展到連續測試數百個樣品並有自動換樣的儀器供應。具有靈敏度高、操作簡便,適用性強等優點。...
50082-1,En 50081-1,En 61000-3-2 和 En 61000-3-3進行檢測,適用歐盟指令89/336/EEC 和72/23/EEC, 製造商依據ISO 9001進行質量管理體系認證。主要功能 液體閃爍分析儀主要用於低能β核素的放射性活度測量,儀器探測效率高,可用於高水平放射性物質測定,包括細胞和分子生物學實驗的各種樣品的液體閃爍測量。
超低本底液體閃爍分析儀是一種用於環境科學技術及資源科學技術、生物學、農學、核科學技術領域的核儀器,於2007年12月12日啟用。技術指標 3H 非淬滅樣品測量效率≥65%,本底 0.4~1.2 CPM,E2V2/B = 116,000; 14C 非淬滅樣品測量效率≥95%,本底<0.3CPM,E2V2 = 565,000; 穩定性:24小時內計數變異...
依據檢測射線的種類不同,可將放射免疫測定儀分為兩類:液體閃爍計數儀和晶體閃爍計數儀。1. 液體閃爍計數儀:主要用於檢測β射線,如3H、32P、14C等,是臨床實驗室常用的一种放射免疫測定儀。隨著核技術套用領域的不斷拓展,液體閃爍計數儀在結構和性能上也有了不斷的進步,實現了高度的自動化。採用雙管快符合對稱...
液體閃爍計數器 《液體閃爍計數器》是2013年7月1日實施的一項中國國家標準。國家標準《液體閃爍計數器》由TC30(全國核儀器儀表標準化技術委員會)歸口上報及執行,主管部門為國家標準化管理委員會。主要起草單位 西安核儀器廠 。主要起草人 孫力平 、楊妮瑩 、任敏 。
液體閃爍計數一種通過液體閃爍探測器測定放射性活度的方法。把放射性溶液直接均勻混合於閃爍液中,輻射粒子直接和閃爍液作用,也是一種4二計數法。與利用薄膜源等固體源的測量方法比較,避免了源自吸收和源襯托物(膜)吸收的修正。基本原理是:將放射源液和閃爍液互溶,選擇合適條件,測量液體閃爍的微分譜 或積分譜,...
閃爍計 閃爍計(flicker meter)是2015年公布的計量學名詞。定義 用來測量閃爍量值的儀器。出處 《計量學名詞》第一版。
通常用來分析測量低水平β放射性活度的探測器是帶反符合禁止的流氣式蓋革-彌勒計數器或正比計數器、薄塑膠閃爍計數器、矽半導體探測器、液體閃爍計數器和符合型β閃爍譜儀。正比計數器的面積可以做得很大。塑膠和半導體探測器本身放射性雜質較少,本底較低。但半導體探測器的面積較小。液體閃爍計數器特別適用於測量發射...
這時選用的儀器裝置可以是電流電離室、薄窗G-M計數管、液體閃爍計數器或Ge(Li)大體積探測器。相對測量的辦法是先測出在某種條件下計數器對標準源的基數效率,然後以在同樣條件下測得的待測樣品的計數率(計數/min)除以計數效率,即為待測樣品的放射性活度(衰變數/min)。
所用儀器包括以下幾個組成部分,即NaI(Tl)閃爍晶體、雙鹼光電倍增管、γ能量在 10~800千電子伏(相當於I到Fe的γ能量範圍)內的自動穩譜電子裝置、雙道測量裝置、500~2000個樣品自動換測系統,以及測量數據自動處理和列印系統等。醫用保健物理儀器 臨床示蹤核素用藥量必須嚴格標定,因此專門設計出放射性活度計,...
儀器特點 1、採用國家一次性卡式採樣裝置,環保無污染,是傳統液體閃爍計數儀的更新換代產品。2、全自動設計,操作簡便,只需將呼吸卡插入儀器,儀器即自動檢測並列印診斷結果。3、檢測儀自動給出診斷結果分為陰性(-),不確定,陽性(+),診斷結果準確可靠。幽門螺旋桿菌測定儀呼吸卡使用的適應症 1. 消化不良初診...
唐培家等編著的《放射性測量方法》主要講解與放射性測量相關的基礎知識。全書共分八章,內容包括原子核的衰變、射線與物質的相互作用、核輻射探測器簡介、放射性活度的絕對測量及相對測量、射線的能量測量及能譜分析、低能射線及弱放射性樣品的測量、放射性測量數據處理與結果表述等。隨著核科學技術的發展,液體閃爍分析...
液閃淬滅,化學術語。在樣品容器中,閃爍液把樣品中的放射性粒子的能量轉化為光子,液閃儀通過光電倍增管檢測到這些光子。淬滅可分為化學淬滅和顏色淬滅(光淬滅)。化學淬滅是指溶液中的某些化學物質影響閃爍液把放射性粒子轉變為光子。光淬滅是指有色物質影響了光電倍增管對光子的檢測,它不影響放射性粒子和光子之間...
而IRMA可達3個數量級以上。結果分析用7計數器測定了射線,液體閃爍計數儀測量β射線的放射性活度,從而計算出待測物質的含量。放射免疫檢測技術的特點是靈敏度高,比酶免疫還要高,試劑成本也較化學發光低,但有潛在的放射污染可能。試劑具有半衰期,每次操作都要做標準曲線等缺點。
裂變電離室是通過熱中子使塗在電極上的鈾-235裂變所產生的裂片的電離效應來測量,而有機閃爍體蒽可以通過快中子產生的反衝質子的發光效應進行測量。此外,還可以利用中子使活化片(如錮)產生感生放射性,通過測量感生放射性活度也可測量中子的通量。中子探測器的工作原理是: 中子與某種核產生反應時放出帶電粒子,...
本方法的探測下限(累積採樣7天):50.0Bq/m3。氣體樣品通過盛裝實驗用水的多級鼓泡吸收瓶,樣品中的氚化水在第一、二級被吸收,剩餘氣體通過高溫催化爐,經催化後(如HT等)轉化成氚化水後進入後面的吸收瓶被吸收。生成的氚吸收液加閃爍液製成液閃測試樣後,用液體閃爍計數器進行氚的活度測量。
第二章 儀器 一、目的和要求 二、實踐學時 三、實習內容 (一)正電子發射計算機斷層顯像儀 (二)醫用回旋加速器 (三)單光子發射計算機斷層顯像儀 (四)r照相機 (五)醫用核素活度計 (六)臟器功能測量儀器 (七)液體閃爍測量儀 (八)體外r射線測量儀 (九)污染劑量儀與個人劑量監測儀 (十)圖像...
2、γ譜儀直接測量法。可用低本底γ譜儀或液體閃爍譜儀直接測量,但靈敏度低,易受I和I的干擾。3、人體內污染量的檢測方法。活體測量:利用全身計數器測量人體甲狀腺內放射性核素種類和活度,探測下限為100Bq。β計數:取尿液放化分離,β測量,探測下限為1Bq/L。用途 1、用作醫療用γ計數器檢查源。2、作為穆...
39.JJG 2039-1989 高準確度測量活度及光子發射率計量器具檢定系統框圖 40.JJG 2040-1989 醫用放射性核素活度計量器具檢定系統框圖 41.JJG 2041-1989 測量a、β表面污染的計量器具檢定系統框圖 42.JJG 2042-1989 液體閃爍放射性活度計量器具檢定系統框圖 43.JJG 2043-2010 (60-250)kV X射線空氣比釋動能計量器具...
取樣T=5min,測量取樣後(2´~5´、6´~20´、21´~30´)的α計數,記作N(2,5)、N(6,20)、N(21,30),再通過公式計算得到氡子體RaA、RaB、RaC的活度濃度及氡子體。(2)積分能譜法。其取樣裝置與托馬斯三段法相同,過程是:取樣10min,測量取樣結束後(2′~5′20′′)時間段...
理想的分離技術應具備既安全又迅速,不受其它因素干擾,操作簡便,重複性好等優點。分離方法主要有:雙抗體法、沉澱法、雙抗體法+沉澱法、吸附分離法、固相分離法等。(5)放射性測量儀器 如用 125 I做標記,常用γ井型計數器對γ射線進行測 量。如用3H或14C做標記用液體閃爍計數器對β射線進行測量。
對於放射性強度的測定和標記位置的確定,通常採用放射性液體閃爍譜儀和核磁共振譜儀等手段。 參考書目 E. A. Evans,Isotopes: Essential Chemistry andApplications,The Chemical Scciety, London,1980.E.A.Evans,Synthesis of Radiolabelled Compounds,Journal of Radioanalytical Chemistry,Vol.64,No,1~2, 1981.
(2)Ar的測量方法:Ar能釋放出β和γ兩種射線,因此測量時既可以測量β,又可以測量γ。測量β射線,可以選用流氣式電離室、正比計數器、流氣式塑膠閃爍計數器、液體閃爍計數器和G-M計數器等。測量γ射線可以用NaI(T1)及Ge(Li)γ譜儀,Si(Li)譜儀以及高純鍺探測器等。採用氣流β測量儀可連續測量Ar等...
對於放射性強度的測定和標記位置的確定,通常採用放射性液體閃爍譜儀和核磁共振譜儀等手段常用於標記的放射性核素原料有碳14(碳酸鋇)、氚(氚氣)、碘125(碘化鈉溶液)、碘131(碘化鈉溶液)、磷32(磷酸溶液)等。常用放射性核素及其主要性質見表。質量控制 需要放射性標記的化合物要求具有一定的比活度(見活度)和...
CaCO₃粉末均勻懸浮於閃爍液中,測量計數率,計算得出樣品的C活度濃度。其分析步驟詳見《電離輻射環境監測與評價》。用低本底液體閃爍計數儀測量生物樣品的C活度濃度,CO₂吸收法為滿足最低探測限的要求,每次分析至少需要有含1g碳的CaCO₃量。因此每次至少需要處理5~10g生物乾樣,或50~100g鮮樣。主要來源 (...
示蹤量,不破壞體內生理過程的平衡 3H(T1/2=12.3 y), 14C(T1/2=5730 y), 液體閃爍測量; 加速器質譜法(AMS)放射示蹤法在醫學上的套用 目前全世界80%的同位素用於醫學主要核藥物的分類 與診斷核藥物:進入體內的示蹤劑,產生γ射線,通過體外監測裝置記錄示蹤劑在體內的位置、不同器官濃度及隨時間的變化。...
在pH1.5~2.0條件下鈽被沉積在不鏽鋼陰極上,在低本底α譜儀或低本底α計數器上測量Pu和Pu的活度。主要測量儀器和試劑及分析步驟參見《土壤鈽的測定萃取色層法》(GB11219.1-89)和《水中鈽的分析方法》(GB11225-89)及《食品中放射性物質檢驗鈽-239、鈽-240的測定》(GB14883.1-1994)。(2)離子交換法...
試驗豬6 頭, 按單劑量14 C 標記的喹烯酮0. 406 5 mg/kg體重(比活度24. 6 μci·mg- 1 )靜脈注射, 30 d後按31. 15 mg/kg體重(比活度5. 187μci·mg- 1 )口服給藥,用液體閃爍譜儀進行測定,結果:喹烯酮以原藥的形式代謝排出,靜脈注射給藥符合二室開放模型,分布半衰期: T1 /2α = 0. 189 ...
第五節 功能測定儀器 一、甲狀腺功能測定儀 二、腎功能測定儀 三、多功能儀 四、手持式丫探測器 第六節 體外樣本測量儀器 一、γ計數器 二、液體閃爍計數器 三、活度計 第七節 輻射防護儀器 一、場所輻射劑量監測儀 二、表面污染檢測儀 三、個人劑量監測儀 第八節 核醫學儀器研究進展 一、半導體探測器與...
第三節 放射性核素衰變規律及放射性活度 第四節 射線和物質的相互作用 第二章 放射性測量 第一節 探測器 第二節 放射性測量及測量裝置 第三節 放射性測量的統計誤差 第四節 液體閃爍測量技術·第三章 電離輻射劑量及放射衛生防護 第一節 電離輻射劑量 第二節 放射衛生防護 第四章 放射性核素標記化合物 第...