如果您关注新闻,会发现居民强烈投诉甚至私自拆除通信基站等新闻不时在全国各地轮流上演,通信基站辐射真的很大吗?新漫传感给您专业的分析。在马路上、小区里、甚至在楼房顶上,虽然基站在我们生活中承担着接受和发射手机信号的职责。可是还是有很多人质疑基站的辐射能量,可见大多数人是不了解基站电磁辐射的。其实,自从生命诞生在地球上之后,我们每天都生活在电磁波环境之中,如电闪雷击、太阳黑子活动、大气、宇宙等都产生电磁波,这些都是来自自然的电磁波现象;而来自人类社会的电磁波,大多来源于无线电发射设备、工业设备和医疗设备,例如无线电台、手机、交流高压输电线、 、微波炉、电视机、计算机、基站天线等等都会产生电磁波。液体闪烁谱仪,就选上海新漫传感科技有限公司,有想法的可以来电咨询!深圳实验室液体闪烁谱仪质量好
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。江苏液体闪烁谱仪生产商液体闪烁谱仪,就选上海新漫传感科技有限公司,有需要可以联系我司哦!
液闪测量是对分散在闪烁液中的放射性样品进行直接计数,样品所发射的β-粒子的能量绝大部分先被溶剂吸收,引起溶剂分子电离和激发。大部分受激发分子(约90%)不参与闪烁过程,以热能的形式失去能量;其中部分激发的溶剂分子处于高能态,当其迅速地退激时,便将能量传递给周围的闪烁剂分子(primarysillator),使之受激发。受激发的高能态闪烁剂分子退激复原时,能量发生转移,在瞬间发射出光子。当光子的光谱与液体闪烁计数器的光电倍增管阴极的响应光谱相匹配时,便通过光收集系统到达光电倍增管的阴极,转换成光电子,在光电倍增管内部电场作用下,形成次级电子,并被逐级倍增放大,阳极收集这些次级电子后,便产生脉冲。再利用放大器、脉冲幅度分析器和定标器组成的电子线路,得到脉冲幅度谱,即β-能谱,被记录下来。
直到上世纪五十年代初期,放射性标记样品尚不能直接与有机闪烁液接触。闪烁液的水容量还未得到扩大,样品曾被放置在闪烁液的外面,因此“外部液体闪烁计数”这一术语曾被应用。如今大家熟知的液体闪烁技术起始于1953年,Hayes等首先在闪烁液中引入放射性标记生物样品。这一技术很快变成“内部液体闪烁计数”,如今简称为“液体闪烁计数”。液闪技术的样品易于制备以及对3H、14C等低能β粒子发射可达到高的计数效率,还可用于探测α射线、β+射线、电子俘获和γ跃迁,液闪仪也可用于契伦科夫(Cerenkov)辐射、生物发光和化学发光等方面的测量。上海新漫传感科技有限公司为您提供液体闪烁谱仪,有想法的可以来电咨询!
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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...
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