液体闪烁分析检定规程
1 前言本规程参照国际法制计量组织(OIML)技术工作导则第二部分:OIML国际建议和国际文件起草与表述规则、JJG1002-84国家计量检定规程编写规则和GB3100-93国际单位制及其应用编写的。2 范围适用于新安装、使用中和修理后的微机控制的全自动多用户系统液体闪烁分析仪(以下简称仪器)的检定。2.1 原理仪器测量中能量转换过程:射线能量大部分先被溶剂分子吸收使之受激,溶剂分子从激发态回到基态时释放出能量传给闪烁剂,闪烁剂从激发态复原时将多余能量以光子形式释出,每种闪烁各有特定的发射光谱,若发射光谱与光电倍增管的光谱相匹配,则光子到达光阴极后形成光电子。以放大后输出脉冲至记录系统,如光谱匹配不良可加第二闪烁剂吸收第一闪烁剂发出的光子,释出本身的特征光子,使光子匹配得以改善,提高计数效率。在一个简单的液体闪烁系统中,闪烁产生的机制示意如下:(射线能量被溶剂分子吸收使溶剂分子激发)(溶剂分子间能量传递)(闪烁剂分子被激发)(产......阅读全文
液体闪烁分析检定规程
1 前言 本规程参照国际法制计量组织(OIML)技术工作导则第二部分:OIML国际建议和国际文件起草与表述规则、JJG1002-84国家计量检定规程编写规则和GB3100-93国际单位制及其应用编写的。 2 范围 适用于新安装、使用中和修理后的微机控制的全自动多用户系统液体闪烁分析仪(以下
液体闪烁分析检定规程
1 前言本规程参照国际法制计量组织(OIML)技术工作导则第二部分:OIML国际建议和国际文件起草与表述规则、JJG1002-84国家计量检定规程编写规则和GB3100-93国际单位制及其应用编写的。2 范围适用于新安装、使用中和修理后的微机控制的全自动多用户系统液体闪烁分析仪(以下简称仪器)的检定
国家计量检定规程液体闪烁分析检定规程
1 前言本规程参照国际法制计量组织(OIML)技术工作导则第二部分:OIML国际建议和国际文件起草与表述规则、JJG1002-84国家计量检定规程编写规则和GB3100-93国际单位制及其应用编写的。2 范围适用于新安装、使用中和修理后的微机控制的全自动多用户系统液体闪烁分析仪(以下简称仪器)的检定
液体闪烁计数闪烁液的相关介绍
在液体闪烁计数系统中,闪烁体又称荧光体,是闪烁液的溶质,它的很多,根据其荧光特性及作用,可分为两类,即第一闪烁和第二闪烁体。 ①第一闪烁体(初级闪烁体): 常用的第一闪烁体: Ⅰ对联三苯(TP):化学结构 它是最早使用的闪烁体之一。它的计数率高,价格比较便宜,但是,在低温或含水溶液介度不高
什么是液体闪烁仪?
液体闪烁计数仪,是使用液体闪烁体(闪烁液)接受射线并转换成荧光光子的放射性计量仪。
烟气分析仪检定规程
烟气分析仪检定规程都有哪些?下面新泽仪器小编为您说说:1、外观及结构要求用目视和手动检查。2、最大流量 将流量计与分析仪进气口连接,启动分析仪抽气泵,调节流量计流量,观察能否达到使用说明书规定的流量。3、示值误差分析仪校准零点后,分别通人约为满量程20%,50%和80%的标准气体,每种浓度的气体通
检定规程
引言 原毛发湿度计检定规程(代号JJG205-80)为气象专用仪器检定规程,于1980年实施。经过二十多年的发展,湿度测量的领域发生了很大的变化,绝大多数湿度计(包括毛发湿度计)用于工农业各个领域,超出了气象专用仪器的范围;同时对仪器测量范围、准确度、稳定性、使用温度范围等方面的要求都发生了很
液体闪烁仪的功能作用
用来进行生物、医药、生命科学、环境检测方面比较棘手的放射性检测检测放射性污染物测定如222Rn等元素的α射线量3H、14C、32P放射性标记用于诊断研究的125I放射性免疫测定ATP发光检测、基因检测、免疫、毒理学检测
JJG10612010《液体颗粒计数器》检定规程解读
一、概述液体颗粒计数器是测量悬浮于液体中固体颗粒粒径和数量浓度的仪器,广泛应用于医疗、制药、机械、电力等行业的颗粒污染控制及检测。液体颗粒计数器可以快速、有效地检测液体中的固体颗粒数量浓度,了解其清洁度、污染度状况,从而有效保证产品质量、设备正常运行等。而《液体颗粒计数器》检定规程的制定对于开展仪器
自动电位滴定仪检定分析规程
自动电位滴定仪检定分析准备 首次使用需要进行计量管校正,在“设置”中选择“校正滴定管”,用纯水来进行计量管的校正,校正完毕后,勾选“滴定测试中,使用体积校正”,点击保存存入数据库后测试时会自动校正滴定体积,在不更换计量管的前提下无需再次进行体积校正。 配置好滴定剂并装入试剂瓶,通过“手动操作
液体闪烁计数器的应用
液体闪烁计数器主要用于探测一些低能β核素示踪原子的放射性样品,已广泛的应用于工业、农业、生物医学、分子生物学、环境科学、考古与地质构造等领域科研工作中的核素示踪与核辐射测量。主要包括以下几个方面:1 、细胞与分子生物学主要利用3H、14C、32P等放射性核素进行体内或体外标记,研究细胞生物体内核酸、
液体闪烁计数的探测装置介绍
在液体闪烁计数中引用非常灵敏的光电倍增管,对于探测穿透力低的α射线和低能量的β射线(如³H,C-14等)是极为重要的。使用一个光电倍增管的单光电倍增管液体闪烁计数器,由于电倍增管的热噪声及样品受光照射后发出的磷光,会有较高的本底计数,探测效率也较低。使用两个性能指标大致相同的光电倍增管,
液体闪烁光谱测定法介绍
中文名称液体闪烁光谱测定法英文名称liquid scintillation spectrometry定 义基于磷光体或闪烁体等分子在吸收放射性粒子后,可将其能量以光的形式放出的性质来测量样品中放射性活性的技术。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生物学技术(二级学科)
液体闪烁计数器的功用
液体闪烁计数器(liquid scintillation counter)是使用液体闪烁体(闪烁液)接受射线并转换成荧光光子的放射性计量仪。液体闪烁计数器主要测定发生β核衰变的放射性核素,尤其对低能β更为有效。
简述液体闪烁计数的探测机理
闪烁液产生光子的过程是,从放射源发出的射线能理,首先被溶剂分子吸收,使溶剂分子激发。这种激发能量在溶剂内传播时,即传递给闪烁体(溶质),引起闪烁体分子的激发,当闪烁体分子回到基态时就发射出光子,该光子透过透明的闪闪烁液及样品的瓶壁,被光电倍增管的光阴极接收,继而产生光电子并通过光电倍增管的倍增管
液体闪烁计数器应用介绍
液体闪烁计数器主要用于探测一些低能β核素示踪原子的放射性样品,目前已广泛的应用于工业、农业、生物医学、分子生物学、环境科学、考古与地质构造等领域科研工作中的核素示踪与核辐射测量。主要包括以下几个方面:1、细胞与分子生物学主要利用3H、14C、32P等放射性核素进行体内或体外标记,研究细胞生物体内核酸
液体闪烁计数均相样品的制备
脂溶性样品可直接加入甲苯、二甲苯系统的闪烁液,含水量小于3%的样品,仍应用甲苯、二甲苯系统的闪烁液,但需加入乙醇或甲醇或乙二醇乙醚等极性溶剂助溶,助溶剂与甲苯的比例通常为3:7。必需时加抵消部分淬灭作用,提高计数效率,含水量再大时,最好采用100毫升乙二醇乙醚。20毫升乙二醇,8克PPO,500
液体闪烁计数仪的功能介绍
液体闪烁计数仪,是使用液体闪烁体(闪烁液)接受射线并转换成荧光光子的放射性计量仪。
液体闪烁计数仪的特点和用途
中文名称液体闪烁计数仪英文名称liquid scintillation counter定 义将闪烁体溶解在适当的溶剂中,配制成闪烁液,然后将样品置于闪烁液中进行放射性强度测量的仪器。由于样品与闪烁液直接接触,提高了对短射程射线的测量效率。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),方法与技术(二级学
液体闪烁计数器的主要应用
液体闪烁计数器主要用于探测一些低能β核素示踪原子的放射性样品,目前已广泛的应用于工业、农业、生物医学、分子生物学、环境科学、考古与地质构造等领域科研工作中的核素示踪与核辐射测量。主要包括以下几个方面: 1 细胞与分子生物学 主要利用、14C、P等放射性核素进行体内或体外标记,研究细胞生物体内
液体闪烁计数器-仪器原理简介
液体闪烁计数器主要测定发生β核衰变的放射性核素,尤其对低能β更为有效。其基本原理是依据射线与物质相互作用产生荧光效应。首先是闪烁溶剂分子吸收射线能量成为激发态,再回到基态时将能量传递给闪烁体分子,闪烁体分子由激发态回到基态时,发出荧光光子。荧光光子被光电倍增管(PM)接收转换为光电子,再经倍增,
液体闪烁计数器的应用介绍
液体闪烁计数器主要用于探测一些低能β核素示踪原子的放射性样品,已广泛的应用于工业、农业、生物医学、分子生物学、环境科学、考古与地质构造等领域科研工作中的核素示踪与核辐射测量。主要包括以下几个方面:1 、细胞与分子生物学主要利用3H、14C、32P等放射性核素进行体内或体外标记,研究细胞生物体内核酸、
液体闪烁计数的溶剂的相关介绍
从β源放射β射线到发射能被肖阴极接收的光妇的这一系列能量转移环节中,能量转移效率是很低的,只有少部分放射能量被利用来发射光子,其中放射源与溶剂之间,能量转移效率大约为5~10%。对溶剂的选择,主要视其对闪烁体的溶介度和将放射能转移给闪烁体的效率而定。如果以一定浓度的闪烁体在甲苯溶液中产生的脉冲高
液体闪烁计数器的相关介绍
液体闪烁计数所用的闪烁体是液态,即将闪烁体溶解在适当的溶液中,配制成为闪烁液,并将待测放射性物质放在闪烁液中进行测量。应用液体闪烁计数可达到4π立体角的优越几何测量条件,而且源的自吸收也可以忽略,对于能量低,射程短、易被空气和其它物质吸收的α射线和低能β射线(如³H和C-14),有较高的
液体闪烁计数器的仪器原理
其基本原理是依据射线与物质相互作用产生荧光效应。首先是闪烁溶剂分子吸收射线能量成为激发态,再回到基态时将能量传递给闪烁体分子,闪烁体分子由激发态回到基态时,发出荧光光子。荧光光子被光电倍增管(PM)接收转换为光电子,再经倍增,在PM阳极上收集到好多光电子,以脉冲信号形式输送出去。将信号符合、放大、分
Genex移液器检定规程
1、所属范围 适用于Genex手动移液器在验收、期间核查时确定相关性能是否符合预期要求。 2、术语与计量单位 (1)移液器 具有一定的量程范围,可以将液体从容器内部吸出,再移到另一容器内的一种计量仪器。 (2)吸液嘴 安装在移液器本体下端的部件,用于吸入和排除液体。 (3)显示窗 在
容重器检定规程
JJG264-2008 本规程经国家质量监督检验检疫总局于2008年5月23日批准,并自2008年11月23日施行。 归口单位:全国流量容量计量技术委员会 起草单位:中国计量科学研究院 1 范围 本规程适用于容重器首次检定、后续检定和使用中的检验。 2 引用文献 本规程引用下列文献
移液器的检定规程
移液器的检定方法 外观检査 用目测、触摸或用放大镜观察移液器,外观应符合5.1要求。 密合性检验 将移液器调至可标称容量的大值,选择与吸引杆配套的吸液嘴。在移液器的吸引杆的下端,轻轻转动吸液嘴,以保证移液器的密封性; 如果移液器使用200μl或1000μl吸液嘴,吸入液体,并将吸液嘴朝下
手动移液器检定规程
1、所属范围适用于Genex手动移液器在验收、期间核查时确定相关性能是否符合预期要求。 2、术语与计量单位(1)移液器具有一定的量程范围,可以将液体从容器内部吸出,再移到另一容器内的一种计量仪器。(2)吸液嘴安装在移液器本体下端的部件,用于吸入和排除液体。(3)显示窗在移液器上可以显示容量值的窗口。
液体闪烁计数器原理介绍及应用
1. 原理简介 液体闪烁计数器主要测定发生β核衰变的放射性核素,尤其对低能β更为有效。其基本原理是依据射线与物质相互作用产生荧光效应。首先是闪烁溶剂分子吸收射线能量成为激发态,再回到基态时将能量传递给闪烁体分子,闪烁体分子由激发态回到基态时,发出荧光光子。荧光光子被光电倍增管(PM)接收转