放射性测量的原理和方法.ppt

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固相法的优点: 一是样品制备简单,且可与样品的分离纯化结合起来。 二是闪烁液的用量少,有时只要在滤片上滴几滴闪烁液将其润湿便可测量。 三是样品不溶于闪烁液,测量后的样品有时还可用于其他分析处理或长期保存。 第七节 样品制备方式 其次,在碱性条件下,体系中如果存在过氧化物,就会导致严重的化学发光。典型的化学发光情况见表,闪烁杯中所加的样品均是非放射性的,除了本底外,所有计数均属于化学发光。 常用样品消化方法见表 燃烧法 它是将样品氧化或燃烧生成3H2O、14CO2、35SO2再用适当吸收剂( 3H2O用二氧六环、、14CO2用乙醇胺,35SO2用过氧化物 )吸收,引入闪烁液测量,无化学发光和明显的猝灭,探测效率液大大提高,当然也需要一定的燃烧装置,操作上也比较妨杂。 第八节 猝灭校正 在液闪测量中,产生猝灭的原因各种各样,各样品内所含的猝灭物的量及质也不同,故猝灭的程度不同,导致探测效率的不一致。需进行猝灭校正,才能互相比较计数率。 猝灭校正就是要求出每一样品的实际探测效率,再将其计数率cpm换算成衰变率dpm,从而将猝灭程度不同因素消除掉。 以下主要介绍两种猝灭校正方法的原理和特点: (一)内标准源法 (二)外标准法 利用中等能量的γ射线于低原子序数的物质作用时,主要发生康普顿效应,产生的康普顿电子的能谱也是一个从0到最大的连续谱。当康普顿电子遇到猝灭时,其效应于β谱相似,即测量效率下降,康普顿谱左移,外标准法就是建立在此基础上。 第九节 契伦科夫计数(Cerenkov counting) 契伦科夫计数是测量高能射线的有效方法之一。它的优点是样品制备简单;不用闪烁液,样品可以直接在水中测量。 HP的液体闪烁测量法 沈胜德 1 ,陈 捷 1 ,郑敏月 1 ,王章智 2 (1 上海市肿瘤研究所 ,上海  2 0 0 0 3 2 ; 2 中国科学院上海原子核所 ,上海  2 0 1 80 0 ) 摘要 :用液体闪烁测方法 ,通过测量患者呼气中 1 4C标记的尿素水解物的含量来诊断患者是否感染幽门螺杆菌。 关键词 :液体闪烁测量法 ;1 4C标记 ;幽门螺杆菌 (HP) 有机晶体和塑料闪烁体:大多数是含有苯环结构的碳氢化合物,如蒽、三联苯及二苯基烯烃等。在此基础上加入一定量苯乙烯、二甲基苯乙烯等 塑料单体,则构成塑料闪烁体。 主要用于β射线测量, 对α、 γ的探测则效率比无机晶体低。 优点:机械强度高,不会潮解, β射线测量的本底低。 2. 光导: 它是涂于闪烁体与光电倍增管连接面上的一种导光物质,是为了尽可能减少连接处空气对光子的全反射,以有效将光子传递给光电倍增管光阴极。常用的光导物质有甲基硅油、硅酯、甘油及真空泵油等。 3.光电倍增管: 它是由光阴极、聚焦电极、打拿极和阳极组成,它的作用 是把从闪烁体传来的光信号转换成电信号并加以放大。 第五节 液体闪烁计数器 液体闪烁测量(liquid scintilation counting)是50年代初发展起来的一种测量低能射线如3H、14C、35S最简便而有效的方法。特点:闪烁体是装在测量杯中的闪烁液,待测样品一般均匀低分散在闪烁液中,样品中的放射性核素发出的射线直接与闪烁体作用,可以避免探测器窗和空气的吸收,且使探测器对样品具有4π的几何测量条件,射线在样品中的自吸收也很小。因此,即使对射线最大能量仅为18.6keV的3H,最大探测效率也可达60%。 应用范围: 目前,液体闪烁测量技术已成为探测软β射线最简便而有效的方法。此外,液闪测量技术还可应用于α粒子、低能γ射线和中子的探测以及契伦柯夫测量和化学发光、生物发光等方面的测量。 一、基本原理 与固体闪烁测量工作原理基本相同,射线使有机闪烁体分子激发,退激后产生的光子通过光电倍增管转换成电脉冲,由脉冲记录系统加以记录。 不同点:在液闪测量中,闪烁体是由闪烁剂溶于一定的溶剂中组成的闪烁液,样品分散在闪烁液中,直接与闪烁液接触。 (一)液体闪烁的能量转换 在液体闪烁测量中,样品与闪烁液共存于一个闪烁杯中。闪烁液由99%溶剂及1%闪烁剂组成。闪烁剂一般包括第一闪烁剂和第二闪烁剂。 通常是射线先被溶剂吸收,溶剂分子从激发态回到基态时释出能量又传给另一溶剂分子,直至将能量传递给闪烁剂,闪烁剂分子受激后退激时以发光形式释放能量。光子再经闪烁液、测量杯壁、光导、打到PM管的光阴极上。若闪烁剂特定 的发射光谱与光阴极吸收光谱相匹配,则产生较多光电子,若不匹配,需加用第二闪烁剂,它

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