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一般认为,烷基苯是最好的溶剂,如甲苯,二甲苯。此外,苯甲醚也是比较好的溶剂。另外,对于含水量较多的样品,采用1,4-二氧六环作为溶剂,因为该有机化合物的极性较大,既能很好地溶解闪烁体又可溶解含水量较多的样品,能改善计数效率,缺点是价格昂贵,冰点高,久放后产生淬灭作用很强的过氧化物,必须经纯化才能使用,并应加入 0.001%的二乙基二硫代氨基甲酸钠或丁基氢氧基甲苯(BHT),以抑制纯化的二氧六环变质。溶剂在闪烁溶液中约占99%,因此,它的纯度对闪烁液的品质是很大的影响因素。溶剂中不发光的杂质、氧和水的含量多少,都关系到淬灭程度。原则上讲,溶剂应具有闪烁纯,即不含或很少含有影响闪烁计数的淬灭成分。实际证明,“分析纯”试剂可以不经纯化而直接使用。 溶剂 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,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。 闪烁体 ①第一闪烁体:(初级闪烁体): 常用的第一闪烁体:对联三苯(TP),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,在低温或含水溶液中的溶解度不高。 2,5-二苯恶唑(PPO):它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200克/升以上。它的化学性质稳定,价格也较便宜。但是,它的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-(4-二苯基)-1,3,4恶唑(PBD): 它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。 2-(4-t-丁基苯基)-5-(4-二苯基)-1,3,4,恶二唑(丁基-PBD):它的溶解度比PBD高,其最大优点是对化学淬灭和颜色淬灭不敏感,因此,可以获得较高的计数效率。 闪烁体 ②第二闪烁体(次级闪烁体):第二闪烁体的主要功能是吸收第一闪烁体发射的光子后,再在较长的波段上重新发射出荧光来,并能增加光子的产额。在高浓度下第二闪烁体起着一部分与第一闪烁体相同的作用(即接受激发溶剂分子的退激能量,并发出荧光),此外,它还能与淬灭因子竞争,从而减少了第一闪烁体被淬灭的程度。在下列一种或一种以上的情况下,必须在闪烁液中加入第二闪烁体: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极不匹配;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。 闪烁体 常用的第二闪烁体 1,4,双2(5苯基恶唑)苯(POPOP):它的溶解度小,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。 1,4双2(4-甲基-5-苯基恶唑基)-苯(DMPOPOP):它的溶解度比POPOP大,在甲苯系列内为2.3克/升,在二氧六环内是0.8克/升,溶解速度也快,但没有POPOP的计数效率高,且需要较高的使用浓度。 对-双(0-甲基苯乙稀基)苯双-MSB) 2-(4‘-二联苯基)-6-苯基苯并恶唑(PBBO) 闪烁体    几种常用的初级闪烁体的荧光波长在3460-3800埃之间,而Cs-sb型光阴极的最大光谱响应波长为4000埃左右。因此,对于Cs-Sb材料的光阴极,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4180-4300埃,使其与Cs-Sb型光阴极的光谱响应得到改善,能量转移较好,计数效率提高。 Cs-K-Sb型是双碱型光电倍增管,它的最大光谱响应波长比Cs-Sb型短。因此,不用次级闪烁体也可以有较好的计数效率。但是,考虑到次级体和其它功用,通常在实际工作中,往往都要使用次级闪烁体。 闪烁液中除了溶剂,闪烁体之外,有时还添加一些其它成分。为了增加闪烁液对含水样品的溶解能力,需加入助溶剂(甲醇,乙醇,乙二醇乙醚);为了改善计数效率,则加入抗淬灭剂(萘)。 闪烁体 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,14C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,并和符合电路相连接,做成双管符合型液体闪

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