液体闪烁计数系统课件.ppt
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- 液体 闪烁 计数 系统 课件
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1、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?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。闪烁激发过程光电倍增管光电倍增
2、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 液闪测量中为什么常常使用两个光电倍增管?液体闪烁计数仪结构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 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。液体闪烁计数器的优点 对于能量低,射程短、易被空气和其它物质吸收的射线和低能射线(如3H和14C),有较高的探测效率,液体闪烁计数器是射线和低能射线的首选测量仪器。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、能谱分析;可以按比例简便地进行绝对测量
3、;因本底计数率小,可以进行低本底精确测量;自动化程度高,可以处理多量试样及程序控制。0.0185MeV3H的能谱0.155MeV14C的能谱分立谱峰分立谱峰连续谱连续谱14C、3H的液闪能谱闪烁液闪烁液 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,主要是和(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。第二闪烁体第二溶剂溶解闪烁体、样品;转移放射能量 有助于样品制备发光 提高计数效率 有机溶剂闪烁体对闪烁体的溶解度高;对放射源的转移效率高;对闪烁发射的光子透明度高;在计数器的工作温度下不结冰;能够形成均相的测量溶液。可以溶解放射性样品;一般
4、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。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淬灭剂。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,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
5、下也是如此,在甲苯中的溶解度达200gL以上。它的化学性质稳定,价格也较便宜。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。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40
6、0nm左右。由于每种闪烁剂都有特定的发射光谱,其平均波长为350450nm。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418430nm,使计数效率提高。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。必须加入第二闪烁体的情况 1,4-双2,5-苯基恶唑苯(POPOP)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
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