液体闪烁计数系统

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液体闪烁计数仪技巧-Perkinelmer-天池凯源

液体闪烁计数仪技巧-Perkinelmer-天池凯源
95Zr
95Nb
99Tc
103Ru 106Ru
110m Ag
124Sb 125Sb
125mTe 132Te
半衰期 12.3 年 5730 年 14.3 天 88 天 1.83 小时
165 天 27.8 天
303 天 2.6 年 45.1 天
71.3 天
5.3 年
92 年 244 天
1.1 天
10.8 年
0.02M HNO3/0.02M HF 0.1M 草酸氢铵 水
解离量
15 ml 15-20 ml 15 ml 15 ml 20 ml 3+20 ml
20 ml
15 ml 10 ml 15 ml 10 ml 10 ml 25 ml
ULTIMA Gold AB ml/10 ml @ 20 ° C
10.0 ml 9.0 ml 3.5 ml 2.0 ml 1.0 ml 1.5 ml
表 3. 色谱洗脱液所对应的 ULTIMA Gold 闪烁液的样品容量。
洗脱液
0.01 M 盐酸 0.02 M 盐酸 2.0 M 盐酸 5.0 M 盐酸 6.0 M 盐酸 4.65 M 盐酸 9M + 4M 混合液 20 ml
9.0 M 盐酸 (浓缩 HCl 1.16 S.G.) 3M HCl/0.25M 抗坏血酸 0.05M 硝酸 3.0M 硝酸
0.05 M HNO3 0.05 M HNO3 TEVA 树脂 TEVA 树脂
0.05 M HNO3 2 M HCl
推荐的 ULTIMA Gold 闪烁液
AB/XR/LLT AB*
AB/XR/LLT AB*/LLT*
AB/XR/LLT AB/XR AB*/LLT*
AB/XR/LLT AB*

液体闪烁计数器的原理及应用

液体闪烁计数器的原理及应用

液体闪烁计数器的原理及应用1. 引言液体闪烁计数器(Liquid Scintillation Counter,LSC)是一种常用于测定放射性核素活度的仪器。

它基于液闪技术,通过测量闪烁材料中的闪烁光信号来确定样品中放射性物质的存在及其活度。

本文将介绍液体闪烁计数器的原理及其在放射性测量领域的应用。

2. 液体闪烁计数器的原理液体闪烁计数器的原理基于以下几个步骤:2.1 液闪材料液体闪烁计数器使用一种被称为液闪材料的闪烁剂。

液闪材料是一种由溶解在溶剂中的有机闪烁物质和荧光剂组成的混合物。

当放射性粒子通过液闪材料时,它与溶剂中的闪烁物质发生相互作用,产生闪烁光信号。

2.2 能量转移过程放射性粒子与液闪材料中的闪烁物质相互作用后,能量被转移到闪烁物质中的激发态分子上。

通常情况下,闪烁物质中的荧光剂分子被添加到闪烁物质中,起到能量传递的作用。

这些荧光剂分子吸收激发态分子的能量,并发射出发射态荧光,从而使得能量得以测量。

2.3 光电倍增管液体闪烁计数器使用光电倍增管(Photomultiplier Tube,PMT)来测量闪烁材料产生的光信号。

光电倍增管是一种将光转换为电子信号的器件,通过光电效应将光子转换为电子,并经过电子倍增过程,产生放大后的电信号输出。

2.4 测量和计数液体闪烁计数器将光电倍增管输出的电信号计数,以确定样品中的放射性物质的存在及其活度。

计数结果经过数据处理和分析后,可以得到准确的放射性测量结果。

3. 液体闪烁计数器的应用液体闪烁计数器广泛应用于核科学、放射性测量和放射性同位素标记等领域。

以下是液体闪烁计数器的几个重要应用:3.1 放射性物质活度测量液体闪烁计数器可以用于测量各种放射性同位素的活度。

通过测量闪烁材料中的闪烁光信号强度,可以确定样品中放射性物质的活度水平。

3.2 放射性同位素标记液体闪烁计数器可以用于放射性同位素标记的研究和应用。

将放射性同位素标记到分子或样品上,通过液体闪烁计数器可以精确测量标记物的存在和浓度。

同位素室MicroBeta2液体闪烁计数仪应用培训

同位素室MicroBeta2液体闪烁计数仪应用培训

同位素室MicroBeta2液体闪烁计数仪应用培训生物医学测试中心同位素室将于2020年5月28日10:00-11:30举行MicroBeta2液体闪烁计数仪应用培训。

同位素室MicroBeta2液体闪烁计数仪具有高灵敏、高准确度、定量精确等使用特点,可应用于:集β闪烁计数、γ计数和发光测定为一体,用于细胞增殖、细胞毒实验、放射性受体配体竞争性结合、药物代谢动力学实验等应用。

为了更好地满足用户的需求,使大家更好了解液体闪烁计数仪的工作原理和操作应用,同位素实验室现举办液体闪烁计数应用培训,欢迎同学们报名参加。

培训内容:
1.MicroBeta2工作原理介绍
2.MicroBeta2同位素检测原理及操作介绍
3.MicroBeta2应用简介
培训时间:2020年5月28日(周四) 10:00-11:30
培训方式:线上培训-腾讯会议
报名截止时间:5月27日17:00
特邀主讲人:PerkinElmer 工程师杜建宇
主持人:同位素实验室李德
联系方式:lide#.cn 李老师
(发送邮件时请将地址中的“#”替换成“@”)
报名方式:
使用链接
或扫描二维码:
同位素室
生物医学测试中心。

液体闪烁计数器安全操作及保养规程

液体闪烁计数器安全操作及保养规程

液体闪烁计数器安全操作及保养规程一、操作前准备1.在操作液体闪烁计数器之前,请务必认真阅读本操作手册。

2.确认所有连接处已经固定好且无松动现象。

3.确认计数器内的液体是否符合实验要求,并在操作中定时检查。

二、安全操作须知1.操作计数器时,请佩戴防护手套和安全眼镜。

2.不要直接用手触摸计数器的内部零件,避免造成伤害和污染。

3.不要随意更改液体闪烁计数器在高压电源稳定的情况下的设定参数,避免损坏设备。

4.在操作过程中,如需接触计数器内部部件,请务必先断开高压电源,并等待灯管冷却后进行操作。

5.操作结束后,请及时断开高压电源并将设备清洗干净,以防液体残留造成安全隐患。

三、操作步骤1.打开仪器密封门,检查闪烁计数器液位。

如液位过低,请加入足够多的液体,如液位过高请跳过本步骤。

2.检查高压电源系统的耦合器是否连接好,判断线缆是否完好无损。

如线缆出现问题,请修理后再进行操作。

3.确定所需要测量的样品体积,测量时应该按照相应的要求标准进行。

4.断开闪烁计数器的高压电源,并打开高压开关后启动闪烁计数器,使其达到稳定状态。

5.根据实际需求,调整计数器的测量参数,如计数时间和放大倍数。

6.加入待测样品,按照设定计数时间完成计数。

四、维护与保养1.长时间不使用,请清除液体闪烁计数器内残留的液体,重新加入清洁干净的液体。

2.定期用清洁纸擦拭计数器外壳,避免灰尘和污垢淤积,影响设备的稳定性和测量结果。

3.所有移动部件(如装样台等)应该保持灵活可用,在不使用时记得收起或予以固定。

五、注意事项1.操作后请及时关闭仪器电源,避免设备长时间处于开启状态造成电器部件烧损。

2.在操作过程中,如闪烁计数器显示数值不稳定,或损坏的感觉,请立即停止操作,并拨打液体闪烁计数器售后服务热线进行咨询和处理。

3.如遇突发情况,请立刻关闭设备电源并联系维修人员进行处理。

以上是液体闪烁计数器安全操作及保养规程的详细介绍。

在实验操作过程中,保证安全和正确使用会带来准确、可靠的实验结果。

放射性活度计量检定(5)-液体闪烁计数器基础

放射性活度计量检定(5)-液体闪烁计数器基础

3 三、几种常用的猝灭校正方法 原理
淬灭指示参数QIP的测量直接关系到计数 效率的 测量,关系到被测样品的活度的测量,因此,猝灭 校正方法的研究十分重要。世界上大的液闪计数仪 制造厂都采用自己研究的方法,PE 公司的 Packard 子 公 司 生 产 的 液 闪 采 用 谱 指 数 法 SIS 和 tSIE 法 。 Beckman公司采用H数法。下面将介绍几种常用的猝 灭校正方法。
N ( E )dE out)谱的畸变,Packard
E
公司采用了外标准转换谱指数法tSIE。 于是有: 其原理是:133Ba的外标准谱如图5所示。 133Ba转换的外标准谱如图5所示。 纵坐标为:
4、淬灭校正方法-谱指数法和tSIE法
( N(E)dE
E1 E2 E1
Emean
N(E)dE) / (E2 E1) (
放射性活度计量检定
5-液体闪烁计数器基础
一、序言
1. 概述
液闪计数法是直接测量放射性活度的重要方法。所谓直 接测量方法就是不依赖于任何其他测量方法,仅测量计数 率,不需要任何标准,就能测定放射性活度。所谓相对测量 法,也称为间接测量法,就是通过和标准比较,求得放射性 活度。在液闪计数直接测量方法中有4πβ(L.S)液闪计数 法,4πβ(L.S)-γ符合法,液闪符合法和三管符合法等, 直接测量方法比较复杂,测量样品时间长,一般由国家计量 实验室和一些重要的科研单位使用。
4、淬灭校正方法-谱指数法和tSIE法
由于采用样品本身的能谱,不同于外标准法,能谱有畸变问 题,因此SIS法是一种比较好的方法,可测量1000cpm以上的样 品。缺点是测量低本底样品有困难。为了测量低本底样品,还 需要外标准源,Packard公司提出外标准谱指数法SIE。

【国际标准】 水质 碳 14 使用液体闪烁计数的测试方法

【国际标准】 水质 碳 14 使用液体闪烁计数的测试方法

【国际标准】水质碳14检测:液体闪烁计数法的研究与应用一、引言水质碳14检测作为一种重要的环境监测手段,在我国环保事业中发挥着越来越重要的作用。

液体闪烁计数法作为一种精确、灵敏的水质碳14测定方法,已在全球范围内得到广泛应用。

本文将对国际标准《水质碳14:使用液体闪烁计数的测试方法》进行详细解读,以期为我国水质监测工作提供有益参考。

二、液体闪烁计数法原理液体闪烁计数法是一种基于放射性核素碳14的测量方法。

在水样中,碳14放射性同位素经过电离辐射后,会产生一系列放射性衰变产物。

其中,最为重要的是14C(碳)和14N(氮)的放射性同位素。

液体闪烁计数法便是通过检测这些放射性衰变产物来定量分析水中的碳14含量。

三、液体闪烁计数法的实验步骤1. 水样采集:根据实验需求,采用适当的方法采集水样。

一般情况下,建议使用聚四氟乙烯(PTFE)滤膜或玻璃纤维滤膜进行过滤,以减少杂质对实验结果的影响。

2. 水样处理:将采集到的水样进行前处理,如蒸发、浓缩等,以减少水中非放射性物质的干扰。

3.液体闪烁计数:将处理后的水样加入液体闪烁剂,如PPO(2,5-二苯基恶唑)和POPOP(1,4-双(5-苯基-2-恶唑基)苯),混合均匀。

随后,将混合液倒入闪烁计数器中,进行辐射测量。

4.数据处理:根据测量结果,利用相应的数据处理软件对实验数据进行计算和分析,得出水样中的碳14含量。

四、液体闪烁计数法的优势与应用1.优势:液体闪烁计数法具有高灵敏度、高精度、抗干扰能力强等优点,能够在较低的碳14浓度范围内实现准确测量。

此外,该方法操作简便,适用于各类水样品的检测。

2.应用:液体闪烁计数法广泛应用于环保、农业、地质等领域,有助于我国水质监测工作的高效开展。

五、结论综上所述,水质碳14检测的液体闪烁计数法在国际上具有广泛的应用价值。

通过深入了解液体闪烁计数法的原理、实验步骤及其优势,有助于提高我国水质监测水平,更好地保护水资源,促进可持续发展。

液体闪烁计数器原理及其应用

液体闪烁计数器原理及其应用

液体闪烁计数器原理及其应用1. 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,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、分析、显示,表示出样品液中放射性强弱与大小。

2. 主要功能液体闪烁计数器虽以测定低能β放射性核素为主,但近几年来,随着核技术应用领域的不断拓展,还开发出许多其它领域的测试功能。

该仪器一次可测300个样,自动换样、显示、打印,有三个计数道,对3H计数效率大于60%,14C计数效率大于95%。

2.1 常用放射性核素测定液闪计数器可用于3H、14C、32P、33P、35S、45Ca、55Fe、36Cl、86Rb、65Zn、90Sr、203Hg等含有放射性核素的动植物、微生物和非生物样品测定。

2.2 H number法猝灭校正在测定样品放射性的同时,测出H#数值,可以直观的判断出该样品的猝灭程度。

2.3 两相检测用于检测含水放射性样品与闪烁液的分相问题,以避免由此而引起的计数效率下降。

2.4 自动猝灭补偿(AQC)通过最佳的窗口等条件设置,以期使猝灭样品达到较高的计数效率。

2.5 随机符合监测(RCM)可用于监测制样过程中化学发光引起的单光子事件的假计数,可以从测定结果中扣除。

2.6 能谱寻找与分析此功能对未知核素的β能谱定位与分布做出可靠准确的测量,为道宽设置提供依据。

2.7 单光子监测(SPM)可用于生物发光与生物中单光子事件的测定。

2.8 半衰期校正对于短半衰期核素可校正出放射性强度与时间的关系。

给出现存放射性强度的量。

2.9 双标与三标记测定通过设置不同道宽等条件,测定同一个样品中的双标记或三标记放射性,区分出各个标记的放射性强度。

液体闪烁体计数器安全操作及保养规程

液体闪烁体计数器安全操作及保养规程

液体闪烁体计数器安全操作及保养规程液体闪烁体计数器是一种常用于核物理实验中的仪器,用于测量射线或辐射的能量和数量。

为了保证实验的准确性和安全性,必须遵循一定的安全操作规程和进行适当的保养。

安全操作规程1. 建立安全意识使用液体闪烁体计数器前,必须进行相关安全知识的培训和实验操作的指导。

建立正确的安全意识,增强安全意识,是保证实验安全的前提。

2. 防辐射措施在进行实验操作时,必须采取有效的防辐射措施,包括佩戴防护手套、穿戴防护服、佩戴防护眼镜等。

操作区域内必须设有辐射防护屏障,以减少辐射对操作人员的影响。

3. 实验前的准备工作在进行实验操作前,必须对设备进行检查和调试,确保仪器处于正常工作状态。

同时,必须将设备放置在稳定的位置,在使用前检查样品包装有无破损、密封是否完好等。

4. 操作过程中的注意事项在操作过程中,必须严格按照实验流程进行,避免操作失误,避免误操作导致危险出现。

在更换样品或对仪器进行调试时,必须让操作人员离开实验现场,并按下紧急停止按钮,以确保操作人员的安全。

5. 处理辐射源在实验完成后,对残留的辐射源进行处理。

必须按照相关的规定,使用专用的仪器和设备进行处理,以确保辐射源得到妥善处理,不对环境造成影响。

保养规程1. 日常保养液体闪烁体计数器作为精密的科研仪器,需要进行日常保养。

在使用过程中,应及时清理计数器内部和外部的灰尘,避免其影响仪器的测量精度。

2. 定期维护定期维护是保证液体闪烁体计数器长期稳定工作的关键。

一般需要每年对仪器进行一次维护,包括清洗、校准和检查仪器的各项参数是否符合规定。

维护前应仔细阅读使用说明书,并根据指示进行操作。

3. 贮存管理对闪烁体计数器进行长期贮存时,应注意以下事项:•保持设备干燥,避免水蒸气和潮气影响仪器性能;•防止灰尘进入设备内部,尤其是对光子探头保持干燥和洁净;•储存条件应按照仪器的使用说明书要求进行,避免仪器损坏。

结语液体闪烁体计数器的安全操作和保养是保证实验安全和提高测量精度的重要工作。

第二章液体闪烁测量技术

第二章液体闪烁测量技术

第三章液体闪烁测量技术第一节液体闪烁计数的原理一、液体闪烁测量的特点液体闪烁(液闪)测量(liquid scintillating counting)是借助闪烁液作为射线能量传递的媒介来进行的一种放射性测量技术。

它的技术特点是将待测样品完全溶解或均匀分散在液态闪烁体之中,或悬浮于闪烁液内,或将样品吸附在固体支持物上并浸没于闪烁液中,与闪烁液密切接触;因此射线在样品中的自吸收很少,也不存在探测器壁、窗和空气的吸收等问题,几何条件接近4π。

所以,液闪测量对低能量、射程短的射线具有较高的探测效率,尤其是对样品中的3H和14C探测效率显著提高。

目前商品供应的液体闪烁计数仪对3H的计数效率可达50%~60%,对14C及其他能量较高的β-射线可高达90%以上。

由于β-射线的电离密度大、在闪烁液中的射程短,绝大部分β-粒子的能量在闪烁液中被吸收,又因为闪烁过程中产生的光子数与β-射线的能量成正比,因而液体闪烁法也可用于β-谱测定。

液闪技术还可用于探测α射线、β+射线、低能γ射线,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。

液闪测量技术在示踪研究领域中,特别在医学生物学领域已成为最常用的技术之一。

二、液体闪烁测量的原理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[第一闪烁剂(primary scintillator)),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。

生物中氚和碳-14的测定 液体闪烁计数法-定义说明解析

生物中氚和碳-14的测定 液体闪烁计数法-定义说明解析

生物中氚和碳-14的测定液体闪烁计数法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分:氚(Tritium)和碳-14(Carbon-14)是两种常见的放射性同位素,它们在生物领域中的测定具有重要的意义。

氚通常用于追踪水文循环和生物活动过程,而碳-14则常用于确定生物体的年龄和生态系统的动态变化。

在本文中,我们将主要介绍液体闪烁计数法在氚和碳-14测定中的应用。

液体闪烁技术是一种高灵敏度的测量方法,能够准确快速地检测微量的放射性同位素。

我们将重点探讨液体闪烁计数法的原理、氚和碳-14的测定方法以及其在生物领域中的重要应用。

通过本文的阐述,读者将能够了解液体闪烁计数法在生物中氚和碳-14测定中的优势和特点,以及未来在该领域的应用前景。

1.2 文章结构文章结构部分主要介绍了本文的组织框架和各部分内容的主要内容和逻辑安排。

具体包括引言、正文和结论三部分。

引言部分主要是对本文的主题和背景进行介绍,包括概述研究的主要内容,说明文章的结构和目的,引出文章的主要研究内容。

正文部分包括了氚的测定、碳-14的测定以及液体闪烁计数法的原理。

通过对氚和碳-14的测定方法的介绍,以及液体闪烁计数法在生物中的应用,为读者呈现了本文的主要研究内容和方法。

结论部分总结了液体闪烁计数法在生物中氚和碳-14测定中的应用情况,对实验结果进行了分析,并展望了未来可能的研究方向和发展趋势。

整体结构清晰,逻辑性强,能够使读者很好地理解本文的主题和研究内容。

1.3 目的目的部分:本文旨在介绍液体闪烁计数法在生物样本中氚和碳-14的测定方法,探讨其在生物学研究中的应用前景。

通过深入探讨氚和碳-14的测定原理以及液体闪烁计数法的工作机制,旨在为科研人员提供详尽的实验方法和数据分析手段,促进生物学领域对氚和碳-14的定量分析和研究。

同时,本文还将结合实验结果进行分析和讨论,展望未来液体闪烁计数法在生物学研究中的潜在应用价值,为相关领域的学术研究提供参考和借鉴。

利用液体闪烁计数器测量瞬时化学发光强度

利用液体闪烁计数器测量瞬时化学发光强度

Ab t a t Au o t q i ce t l t n c u tr wa e i e n o l mi o tr a t rma h n n o a sr c t ma i l ud s in i a i o n e s r f t d it u n me e fe c i i g a t p l d ci l o t e
S uB iu h ah a,Z a g L[ [g,Xu S u qn h n pn h n ig
I stt }En i n na din ,To g iMe i lC l ge nt ueo l vr me tlMe c e o i n j dc ol ,H u z gg Um' r ̄ a e a tn v s y u e o ce c n c n lg f S in ea d Te h oo y,W u a 3 0 0 h n4 0 3
光值 在反应 物 相互接 触 的瞬 时达到最大 ,然后 迅速
下降 。 因此 ,直接利 用液体 闪烁 计数器测 量生 物化
国家 自然 科 学 基 金 资 助 项 且 ( o 9 0 7 ) N .3 9 5 0 舒 柏 华 ,男 , 1 5 年 生 ,剐 教 授 97
闪烁 计数 器既 能 测 量 发 光 强 度 , 又能 测 量 射 线 , 测 量 目 线 性 能 不 变 。 光 强 度 的 测量 性能 与 专 用 发 光 分 析 仪 具 有 且 射 发 良好 的相 关 性 ,且 灵 敏 度 高 于 专 用 发 光分 析 仪 。 关键 词 发 光 分 析 仪 ; 液 体 闪烁 计 数 器 中 图 法分 类 号 T 7 H7 3
M e s r m e to n t nt ne u a u e n f I s a a o s Lumi s e c n e st ne c n e I t n iy Usn q i ce iI t u t r i g Li u d S i ntl a i Co n e on

放射性测量方法

放射性测量方法

放射性测量方法[ 录入者:cacc | 时间:2010-04-22 10:43:24 | 作者:[标签:作者] | 来源:[标签:出处] | 浏览:100次]放射性同位素发出的射线与物质相互作用,会直接或间接地产生电离和激发等效应,利用这些效应,可以探测放射性的存在、放射性同位素的性质和强度。

用来记录各种射线的数目,测量射线强度,分析射线能量的仪器统称为探测器(probe)。

测量射线有各种不同的仪器和方法,正如麦凯在1953年所说:“每当物理学家观察到一种由原子粒子引起的新效应,他都试图利用这种新效应制成一种探测器”。

一般将探测器分为两大类,一是“径迹型”探测器,如照像乳胶、云室、气泡室、火花室、电介质粒子探测器和光色探测器等,它们主要用于高能粒子物理研究领域。

二是“信号型”探测器,包括电离计数器,正比计数器,盖革计数管,闪烁计数器,半导体计数器和契伦科夫计数器等,这些信号型探测器在低能核物理、辐射化学、生物学、生物化学和分子生物学以及地质学等领域越来越得到广泛地应用,尤其是闪烁计数器是生物化学和分子生物学研究中的必备仪器之一。

一、闪烁型探测器1.探测原理闪烁型探测器由闪烁体,光电倍增管,电源和放大器-分析器-定标器系统组成,现代闪烁探测器往往配备有计算机系统来处理测量结果。

当射线通过闪烁体时,闪烁体被射线电离、激发,并发出一定波长的光,这些光子射到光电倍增管的光阴极上发生光电效应而释放出电子,电子流经电倍增管多级阴极线路逐级放大后或为电脉冲,输入电子线路部分,而后由定标器记录下来。

光阴极产生的电子数量与照射到它上面的光子数量成正比例,即放射性同位素的量越多,在闪烁体上引起闪光次数就越多,从而仪器记录的脉冲次数就越多。

测量的结果可用计数率,即射线每分钟的计数次数(简写为cpm)表示,现代计数装置通常可以同时给出衰变率,即射线每分钟的衰变次数(简写dpm)、计数效率(E)、测量误差等数据,闪烁探测器是近几年来发展较快,应用最广泛的核探测器,它的核心结构之一是闪烁体。

低本底液体闪烁计数器安全操作及保养规程

低本底液体闪烁计数器安全操作及保养规程

低本底液体闪烁计数器安全操作及保养规程1. 前言低本底液体闪烁计数器是一种常用于测量放射性核素的仪器。

为了保障操作安全以及提高仪器的寿命和准确性,本规程详细介绍了低本底液体闪烁计数器的安全操作方法以及保养规程。

2. 安全操作方法2.1 实验前准备•在进行任何操作之前,使用者应穿戴适当的防护设备,如实验室平时所需的实验服、手套和护目镜。

•确保实验室环境干净整洁,并保持室温、湿度等环境条件符合仪器的要求,以确保测量的准确性。

•确保仪器与电源连接良好,并检查仪器的地线连接是否正常。

2.2 样品处理和测量操作•样品处理时应遵循相应的实验室安全操作规程,确保操作的安全性。

•样品应根据相应的标准操作程序进行前处理。

在将样品加入到计数器中之前,应该先进行放射性核素的稀释和溶解等处理。

•样品加入计数器后,应确保样品瓶盖盖紧,以避免液体泄漏导致的危险。

•在进行测量之前,应为每个测量样品设置相应的计数时间,并保证每个测量过程的一致性。

•在测量过程中,严禁将任何物体放入计数器中,以免污染仪器。

2.3 计数结果记录和数据处理•保存测量结果的同时,应记录相关的样品信息,如样品名称、编号、测量时间等。

•定期备份测量数据,以防止数据丢失和避免不必要的麻烦。

•对测量数据进行合理的处理和统计分析,以提高数据的可靠性和科学性。

3. 保养规程3.1 仪器日常保养•定期清洁仪器的外部表面,使用柔软的干净布擦拭,避免使用过湿的布或含有化学物质的清洁剂。

•检查仪器的电源线和电源插头,确保连接牢固。

如有损坏或老化,应及时更换。

•定期检查仪器的液体闪烁材料,如发现有异物或污染物,应及时更换并清洗液体闪烁计数器。

•仪器存放时应放在干燥、通风良好的环境中,避免阳光直射、高温和潮湿的环境。

3.2 仪器维护•按照仪器说明书,根据需求进行仪器的定期保养和检修。

•定期检查仪器的各个部件、传感器、接口等是否正常工作,如有异常情况,应及时修复或更换。

•定期校准仪器的测量准确度,确保测量结果的可靠性。

液闪使用说明书

液闪使用说明书

目录一、概述1.产品说明2.HLSC-20F的基本组成3.HLSC-20F的基本工作过程二、系统原理框图三、主要技术指标性能特点四、HLSC-20F双管符合液体闪烁计数器的外形五、样品测量的简明操作1. 开机2. 加载样品或更换样品3. 启动测量六、系统对测量条件的设置1. 测量周期的设置2. 阈值设置3. 高压设置七、样品制备中的闪烁液和溶剂1. 探测机理2. 闪烁液八、样品测量方法一、概述液体闪烁计数器(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用于探测一些低能β核素示踪原子的放射性样品,尤其对低能β更为有效。

可用于3H、14C、32P、35S、45Ca、55Fe、36Cl、86Rb、65Zn、90Sr、203Hg等含有放射性核素的动植物、微生物和非生物样品测定。

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、分析、显示,表示出样品液中放射性强弱与大小。

液闪计数器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、蛋白质等生物大分子的合成与降解代谢及其转化途径。

尤其在核酸分子标记及分子杂交、探针制备等方面应用更为广泛。

2 生物医学利用放射免疫分析技术测定动物或人体内激素等微量活性物质,研究动物和人体体内内分泌和其它生理代谢行为。

3 动植物营养通过对大量或微量元素标记测定,研究动物、植物对营养元素、矿质元素的吸收利用率、生理代谢及其缺素症,为研究防治对策提供依据。

液体闪烁计数器检测血浆肾素活性及醛固酮

液体闪烁计数器检测血浆肾素活性及醛固酮

原发性醛固酮增多症[1 - 2]( primary aldosteronism,PA) 是引 起继发性高血压的一种内分泌性疾病。临床诊断 PA 多通过测 定血浆醛固酮( Aldosterone,ALD) 和血浆肾素活性( Plasma renin activity,PRA) ,高血浆醛固酮、低血浆肾素活性是诊断 PA 的强 有力证据[3]。近年来的研究提示,有些 PA 患者因严重低血钾 而抑制了醛固酮的分泌,而且约 20% ~ 30% 的原发性高血压患 者呈现低血浆肾素活性,尤其是在高钠饮食情况下[4],故近年 来许多研究者推荐使用血浆醛固酮浓度 / 血浆肾素活性( the aldosterone / plasma renin ratio,ARR) 的比值来筛查 PA[5 - 7]。本文 建立了使用液体闪烁计数器检测血浆肾素活性( PRA) 及醛固 酮( ALD) 、计算 ARR 比值,用于临床继发性高血压的诊断。经 实验证明此方法操作简便、准确度高、重复性好,方便临床和科 研推广使用。
【摘 要】 目的 建立使用液体闪烁计数器检测血浆肾素活性( PRA) 及醛固酮( ALD) 的方法及临床应用。方法 应 用竞争机制原理,血浆( 或标准品溶液) 中的醛固酮( ALD) 或血管紧张素 I( AI) 以及加入的放射性免疫试剂125 I-ALD 或125 I-AI,竞争性地与一定量的特异性抗体产生免疫反应。血浆( 或标准品溶液) 中 ALD 或 AI 则优先与特异性抗体结 合,剩余的抗体再与 放 射 性 免 疫 试 剂125 I-ALD 或 125 I-AI 结 合。用 驴 抗 兔 免 疫 分 离 试 剂 沉 淀 被 抗 体 结 合 的125 I-ALD 或 125 I-AI。离心,取上清液,使用 β-液体闪烁计数器,检测未被抗体结合的游离的125 I-ALD 或125 I-AI 的放射性强度。建立相 应的标准曲线方程,求得血浆中 ALD 或 AI 的含量,计算肾素活性( PRA) 及 ALD / PRA 比值。结果 变异系数 RSD( % ) 为6. 18% ~ 10. 79% ,AI、ALD 的回收率分别为 87. 61% ~ 116. 89% 、82. 98% ~ 119. 22% 。结论 本方法操作简便、准确 度高、重复性好,可用于科研及临床。 【关键词】 液体闪烁计数器; 血管紧张素Ⅰ; 肾素活性; 醛固酮 【中图分类号】 R446. 6 R544. 14 【文献标识码】 A 【文章编号】 1674-4152(2012)12-1937-03

液体闪烁测量技术

液体闪烁测量技术

适用于自动化操



计数率低时, 测 外标准道有 很大
量误差大
的计数率

闪烁液体积要求 闪烁液体积要求 闪烁液体积可不等,
相等
相等
且适用于塑料闪烁

+表示与左邻相同
第五节 契伦柯夫计数( Cerenkov Counting )
契伦柯夫计数用于测量 高能β射线
契伦科夫辐射(Cerenkov Radiation ) 高能电子通过折射率较大的透明介质时,若其速度大于光在该介质中的速度, 在粒子经过之处,将沿一定方向发射出接近紫外波长范围的可见光。
1.3
1.4
1.5
1.6 折射率
η>1.559, 可测量14C ( Emax = 0.156MeV ) α-溴化萘η=1.658
三 淬灭 契伦柯夫计数效率较低的原因 (除了阈能因素外): 1.契伦柯夫辐射波长范围 250 ~ 350 nm
而光电倍增管响应在 350 ~ 430 nm 2.契伦柯夫辐射有方向性
影响液闪测量的主 要问题是什么?
淬灭 (Quenching)
广义淬灭:

放射性核素
溶剂分子
第一闪烁剂
第二闪烁剂
1.化学淬灭:(杂质淬灭、浓度淬灭、分子内淬灭)
Impurity
热能
淬灭杂质:R-SH, R -NO2, R -CO -R, R -CHO, R -X(Cl,Br,I ) CCl 4> CHCl 3> CH2Cl2
C1
C2
E1 =
C1
d
C3 ············ C10
E1
E2
E3 ············ E10
6.将外标准源放在闪烁杯旁进行照射,闪烁杯中产生Compton 电子。

通用液体闪烁计数器安全操作及保养规程

通用液体闪烁计数器安全操作及保养规程

通用液体闪烁计数器安全操作及保养规程1. 引言通用液体闪烁计数器是一种用于测量辐射射线的仪器。

为了确保工作环境的安全和准确的测量结果,本文档提供了通用液体闪烁计数器的安全操作和保养规程。

操作人员和维护人员应严格遵守这些规程。

2. 安全操作规程2.1 操作人员要求•操作人员应受过正式的培训,并具备相关的专业知识和技能。

•操作人员应熟悉通用液体闪烁计数器的工作原理和特点,并掌握正确的操作方法。

•操作人员在工作时应穿戴适当的个人防护装备,包括实验室服装、手套和护目镜。

•操作人员应遵循实验室的安全规定,包括禁止吃喝、抽烟,保持实验室干净整洁等。

2.2 设备操作规程•在操作通用液体闪烁计数器之前,需要确保仪器处于正常工作状态。

•操作人员应先按照设备说明书进行开机操作,并检查设备的各项参数是否符合要求。

•操作人员应按照实验方案进行样品的制备,并正确放置在样品舱中。

•在进行计数试验之前,操作人员应调整适当的闪烁液体和闪烁体比例,以获得最佳的测量效果。

•在计数试验过程中,操作人员应注意观察仪器运行情况,及时发现和解决可能出现的问题。

•操作人员应记录实验过程中的关键参数和结果,并及时处理计数数据。

2.3 事故处理规程•在操作通用液体闪烁计数器过程中,如果发生事故或意外情况,操作人员应立即停止操作,并向上级报告。

•对于可能导致辐射泄漏的情况,操作人员应按照应急处理方案采取措施,包括隔离事故区域、通知相关人员等。

•在事故处理过程中,操作人员应佩戴适当的个人防护装备,并尽量避免直接接触事故区域。

3. 保养规程3.1 日常保养•定期检查通用液体闪烁计数器的外部清洁情况,保持仪器干净整洁。

•清洁仪器外壳时,应使用柔软的干布擦拭,以避免刮花或损坏表面。

•定期检查通用液体闪烁计数器的电源线和连接线是否正常,如发现损坏或松动应及时修复或更换。

•检查仪器各部位的紧固件是否松动,如有松动应紧固固定。

3.2 定期维护•按照设备说明书要求,定期进行通用液体闪烁计数器的维护工作,如更换闪烁液体、清洗闪烁体等。

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闪烁体
• 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,它的种类很多,根 据其荧光特性及作用,可分为两类,即第 一闪烁体和第二闪烁体。
• 2,5-二苯恶唑(PPO)是目前普遍使用的闪烁体,能很好 地溶解在常用的溶剂中,在含水的情况下也是如此,在甲 苯中的溶解度达200g/L以上。它的化学性质稳定,价格 也较便宜。
测量数据结果
谢谢!
氧淬灭
• 是闪烁液中溶解氧所引起的计数效率降低。 • 放置一定时间(1h),又可恢复原来的平衡状态。
浓度淬灭
• 是指闪烁液中闪烁剂达到一定浓度后进一步提高 闪烁剂浓度时,计数效率不但不增加,反而逐渐 减少
• 另一方面,当闪烁液中加入试样或增溶剂后,闪 烁剂的浓度低于最佳浓度时使计数效率下降。前 者称浓度淬灭,后者又称稀释淬灭。
6、光致发光(磷光)
7、静电(塑料瓶)
淬灭因素
产生淬灭的几个途径
• 1.样品可以吸收它本身的一部份辐射,或吸收闪烁体发出 的光。 • 2.溶剂不能有效的把能量传递给闪烁体 • 3.闪烁体吸收一些它本身发出的荧光 • 4.闪烁溶液中各成分的化学相互作用使光输出减少。
1、光子淬灭(又称相淬灭)
• 是在非均相测量(如颗粒悬浮法或固体支持法 测量)的情况下,试样中的β射线由于试样颗 粒或固体支持物(如滤纸、滤膜和凝胶等)的吸 收而降低了产生光子的能力,从而导致计数效 率降低,在均相测量的情况下不存在这种淬灭。
2、化学淬灭(又称杂质淬灭)
• 是由于闪烁液中存在的杂质能吸收溶剂的激发能 与闪烁剂相竞争而阻碍向闪烁剂分子的转移,从 而导致光子产额减少,计数效率降低,它是发生 在溶剂分子激发能转移到闪烁剂分子和放出光子 的过程中产生的淬灭作用。
• 引起淬灭的物质通常称为淬灭剂 • 按它们的淬灭作用程度一般分为三类:
氡及其子体的液闪能谱
α分立谱Байду номын сангаас β连续谱
14C、3H的液闪能谱
闪烁液
• 液体闪烁计数系统所用的闪烁溶液,是指闪 烁瓶中除放射性被测样品之外的其它组分, 主要是有机溶剂和溶质(闪烁体),有时为 了样品的制备或提高计数效率的需要,还加 入其它添加剂。
闪烁液的成分
有机溶剂 闪烁液 第二溶剂
——溶解闪烁体、样品;转移放射能量
溶剂、稀释液和淬灭剂
• 对溶剂的选择,主要视其对闪烁体的溶解度和将放 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度为100%,那么, 凡能产生80%以上的脉冲高度的都可作为溶剂。能 使脉冲高度随其浓度上升而逐渐减少的那些有机化 合物称为稀释液。在浓度很低时就能引起脉冲高度 显著下降的化合物叫淬灭剂。
• ⑶预计的放射性水平,在样品的放射性强度低时,要求的制备方法比 较严格;但强度也不能太高(1000-10000cpm);
• ⑷制备过程的经济和方便,尤其在样品数量多的更为重要。
样品的形态
均相测量
• 样品是以真溶液的形式存在于闪烁液中进行测量,放射性 物质被闪烁液包围而几何条件接近4π,测量误差小,重 复性好。 • 均相测量的要求是均相溶液呈清亮,最好是无色,不应分 相,也不应生成沉淀;除以真溶液外也可呈乳状或凝胶状;
• 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14C),有较高的探 测效率,液体闪烁计数器是α射线和低能β射线的 首选测量仪器。
• ③由于能量转换过程中光子产额与射线能量成正比, 且形成的脉冲大小与光子产额成正相关,进而可以进 行α、β能谱分析; • ④可以按比例简便地进行绝对测量;
第二闪烁体
• 又称波长转移剂 • 第二闪烁体的主要功能是吸收第一闪烁体发射的光子后, 再在较长的波段上(约440nm)重新发射出荧光来,这 个波长正好是某些光电倍增管(PMT)的光谱效应最大 灵敏区。 • 能增加光子的产额。
• Cs-Sb型光阴极的最大光谱响应波长为400nm左右。 • 由于每种闪烁剂都有特定的发射光谱,其平均波 长为350~450nm 。 • 仅用初级闪烁体不能很好地进行能量转移,计数 效率很低,加入次级闪烁体后发射光谱波长增加 到418~430nm,使计数效率提高。
• 溶解度小,在甲苯系统为1.2克/升,在二氧六环中为1.5 克/升。
• 溶解速度慢,通常需加热促其溶解,它是目前普遍使用的 第二闪烁体。
• 使用第一闪烁体丁基-PBD时不必加入第二闪烁体。
一些标准闪烁液配方
溶液 第一闪烁体 A 成分 第二闪烁体 溶剂 甲苯或二 甲苯 附加试剂 无 所有溶于甲 苯的样品; 吸附于惰性 支撑物上的 不溶性样品 PPO(5g)或丁 双-MSB(0.5g)或 基-PBD(10g) DMPOPOP(0.25g) 应用
• 1、轻度淬灭作用或稀释作用的淬灭剂,如链碳氢 化合物、饱和碳氢化合物、醚、脂和水等;
• 2、中度淬灭作用的淬灭剂,如链式醇类(乙醇)、 有机酸等;
• 3、强度淬灭作用的淬灭剂,如环式醇类、醛(乙 醛)、酮、胺类、硝基化合物、吡啶和四氯化碳等。
3、颜色淬灭
• 是由于闪烁液中存在有色化合物或某一化学试剂 吸收一部分荧光而引起的计数效率的降低。 • 有色物质对荧光的吸收服从比尔定律,即光子数 随着它们通过呈色溶液的实际距离呈指数减少。 • 不同颜色的淬灭作用程度不同,以红色最明显, 其次为黄色,蓝色影响较小。
• 常用的固体支持物有滤纸、擦镜纸、玻璃纤维滤片、纤维 素酯薄膜(又称微孔薄膜)等。
均相和两相溶液的计数差别
液闪测量中的实际问题
液闪计数中的本底来源
1、光电倍增管噪声——符合电路、低温
2、串光和气体放电
3、切伦科夫辐射和宇宙辐射
4、天然放射性 (闪烁溶液、样品、瓶子、闪烁室、光电倍增管)
5、化学发光
液体闪烁计数系统
1. 液体闪烁计数的原理 2. 闪烁液
3. 液闪制样技术
4. 液闪测量中的实际问题
5. 仪器操作
液体闪烁计数原理
液体闪烁计数系统(Beckman LS6500)
为什么要将粒子能量 转换为光能?又为什 么要在溶液里面?
液体闪烁计数原理
闪烁液产生光子的过程是,从放射源发出的射线能 量,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,随即传递给溶质(闪烁体),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,产生的光子数与射线能量成正比。该光子透过 透明的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极放大, 然后被阳极接收形成电脉冲,完成了放射能→光能→电 能的转换。
• 最大缺点是有明显的浓度淬灭(自身淬灭),即随着PPO 在溶剂中的浓度升高,计数效率下降。
• 2-苯基5,4-联苯基1,3,4-恶唑(PBD)是已知的 最有效的闪烁体之一。 • 比PPO能耐受浓度淬灭,但是,它的溶解度低, 尤其是在低温和含水样品存在时,溶解度下降 更快,而且用量比PPO多两倍,价格昂贵。
D
PPO(5g)或丁 双-MSB(0.5g)或 基-PBD(10g) DMPOPOP(0.25g)
甲苯或二 甲苯
10%以下的水 样以及 20%~40%的 水样
切伦科夫计数
当带电粒子如电子,通过介质时,沿 着它的径迹产生了局部极化。在粒子通过 后被极化的分子立即转回其静态,并发射 电磁波。一般情况光脉冲会产生相消干涉, 但如果粒子速度大于介质中的光速时子波 将产生相长干涉。产生的光脉冲叫切伦科 夫辐射,这种光的方向性很强。
对于水,电子的发射阀值为0.263MeV。
131I(0.606MeV)、32P(1.71MeV)
切伦科夫计数样品制备简单,无需用闪烁体; 样品可重复,因而可作进一步处理,比闪烁体 方法经济。本底较低、无化学淬灭。
闪烁瓶
液闪制样技术
样品制备时需要考虑的问题
• ⑴所测样品的物理和化学特性,决定所用闪烁液类型和决定是否需要 将样品转化为更适于测量的形式,尽可能地减少“淬灭”因素。 • ⑵样品所含的同位素的种类,对于含3H的样品要更加注意;
必须加入第二闪烁体的情况
• a. 样品中含有直接淬灭第一闪烁体的化合物;
• b. 第一闪烁体浓度太高而引起强烈的自身淬灭,且发射 的光谱范围与光电倍增管光阴及不匹配;
• c. 计数器的光电倍增管光阴极对于较长波长的光谱响应 比较好;
• d. 测量的样品在近紫外区有明显的吸收。
常用的第二闪烁体
• 1,4-双2,5-苯基恶唑苯(POPOP)
样品的形态
非均相测量
• 非均相体系一般是有两个相的体系,即互不相溶的液— 液相体系和固—液相体系,放射性核素存在于其中任一 个相。 • 对于非均相测量中的主要问题是射线(特别是低能β射 线)从放射性存在的相中射出抵达闪烁体相存在着β射 线在相间的自吸收。
• 以液—液相体系测量时应设法将分离的两个相尽可能使其 接触在一起,通常采用凝胶计数,即在闪烁液配方中添加 凝胶使试样液与闪烁液“连接”起来而呈清亮的胶体。
闪烁激发过程
闪烁体
溶剂分子
光电倍增管
液闪测量中为什么 常常使用两个光电 倍增管?
1.闪烁瓶(瓶内♂为试样放射性核素;o为溶剂分子;⊕为闪烁体) 2.荧光光子 3.光电子 4.光电倍增管
液体闪烁计数仪结构
光电倍增管
符合电路 脉冲相加
RS232
定标器
液体闪烁计数器的优点
• ①闪烁光的寿命极短(几纳秒),它属快 速探测器,分辨时间很短,配接速记系统 且无需作死时间校正。
B C
PPO(5g)或丁 双-MSB(0.5g)或 基-PBD(10g) DMPOPOP(0.25g) PPO(5g)或丁 双-MSB(0.5g)或 基-PBD(10g) DMPOPOP(0.25g)
3%以下的水 甲苯或二 乙醇或2-乙氧 甲苯 基乙醇(300ml) 样 二氧六环 萘(150g) 乙二醇(20ml ) 2-乙氧基乙醇 (100ml) TritonX-100 (333ml) 20%以下的水 样
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