液体闪烁计数器.ppt

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液体闪烁计数器

液体闪烁计数器 一 液体闪烁计数器发展简史 1、某些有机物在紫外光的作用下发出荧光的发现 2、早期的液体闪烁计数器 早期的液体闪烁计数器使用的是单支光电倍增管。计数率低,本底高。早期的液体闪烁计数器对H-3的计数率为10%,本底为80cpm;对C-14的计数率为75%,本底为60cpm。见图一 3、两个或多个光电倍增管及符合电路在液体闪烁计数器中的应用 为了提高计数率,降低本底,人们不断地更新仪器设计、发展新型光电倍增管,液体闪烁计数器的性能得到了发展。对H-3的计数率为65%,本底为18cpm;对C-14的计数率为97%,本底为11cpm。见图二 4 、液体闪烁计数器与机算机的联机使用 液体闪烁计数器与机算机的联机使用,这是液闪计数器重大变革,它使仪器的稳定性、可靠性、自动化程度和数据处理能力等方面都有了重大的发展。 二 液闪原理 在液体闪烁计数中,待测样品同作为探测介质的闪烁溶液混在一起,几乎没有样品的自吸收,且具有4π立体角的测量条件,是测量低能量射线最有效方法。液体闪烁计数器中能量转换的基本过程如图三所示 三 FJ-2107P液体闪烁计数器 1、 FJ-2107P液体闪烁计数器 图四 图四 2、FJ-2107P液体闪烁计数器方框图见图五 3、 FJ-2107P液体闪烁计数器人机对话功能 通过人机对话,可以进行测量、编程及数据管理等功能使用。 4、 FJ-2107P液体闪烁计数器的测量方式 1) cpm测量(count per minute) 2) dpm测量(decay per minute) 3) 放免测量 四 猝灭校正 猝灭校正的方法主要有内标准法 、外标准道比法等。 FJ-2107P液体闪烁计数器猝灭校正用的是外标准道比法。所用的外标准源是137Csγ源。此法的原理是γ源在液闪计数样品中产生康普顿电子谱,该谱是一个能量从零到仅由γ射线初始能量决定的量大值之间的连续分布谱,可被用来模拟样品中β射线电子的猝灭校正。用一套具有相同的活度不同猝灭程度的标准源进行测量,作出道比—效率曲线。被测样品在标准曲线下进行校正,得出其测量值。 效率(e)=(cpm/dpm) ×100% 五 闪烁体系 1、闪烁体溶剂 闪烁体溶剂有:1,2,4-三甲苯、对甲苯,甲苯及苯等,最常用的是甲苯,其结构式为: 2、闪烁体溶质 闪烁体溶质分第一溶质和第二溶质,第一溶质的用量通常为第二溶质的用量的10~15倍。 第一溶质为主要的发光体。第一溶质有PPO、PBD、BBOT等。常用的有PPO,其结构式为: 第二溶质又称为移波剂。如果闪烁体溶质 的发射光谱与光阴极的吸收光谱不太匹配,可在溶质中加入第二闪烁体,其作用是吸收第一闪烁体发射的光子,激发后退激时放出能量发光,其发射光谱与光电倍增管更为匹配的特征光谱。第二溶质有POPOP、M2-POPOP、α-NPO等,常用的是POPOP,其结构式为: 3、乳化剂 同一个分子中,它的基团有一个或几个基团亲水,同时有一个或几个基团亲油。常见 的乳化形式有:O/W、W/O等。常用的乳化剂是Triton X-100,其结构式为: 六 有机相与水相(被测样品)量的关系 如果被测样品是水样,尽管闪烁体中加有乳化剂,有机相与水相之间并不能以任意比例混溶,不同的比例关系则有不同的计数率,以H-3为例,其关系见图六 有机相与水相的比例关系实物图见图七 图七 从两张图都可以发现当有机相与水相的体积比在5:1左右时,这时的计数率最低,在进行样品测量宜避开这个比例。 * *

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