液體閃爍計數器是使用液體閃爍體(閃爍液)接受射線并轉換成熒光光子的放射性計量儀。液體閃爍計數器主要測定發生β核衰變的放射性核素,尤其對低能β更為有效。液體閃爍計數器基本原理是依據射線與物質相互作用產生熒光效應。首先是閃爍溶劑分子吸收射線能量成為激發態,再回到基態時將能量傳遞給閃爍體分子,閃爍體分子由激發態回到基態時,發出熒光光子。熒光光子被光電倍增管(PM)接收轉換為光電子,再經倍增,在PM陽極上收集到好多光電子,以脈沖信號形式輸送出去。將信號符合、放大、分析、顯示,表示出樣品液中放射性強弱與大小。
液體閃爍計數器基本組成
主要由光電倍增管、收光系統、放大器、脈沖幅度分析器、樣品系統組成。
光電倍增管——線性放大的,脈沖幅度將直接正比于光陰極檢測到的光子數,故可實現正比計數。
光收集系統——包括樣品瓶及樣品室,其設計原則是兩光電倍增管相互之間觀察到的面積小,以減少串光,減少光子傳輸過程中損失,達到既提高探測效率又減少本底的效果。
脈沖幅度分析器——是一種電子學的檢測器,由閥值不同的兩個幅度甄別器組成,幅度脈沖只有在兩者之間方予通過,此范圍之外的所有脈沖都將被甄別掉。幅度范圍相當于電子學的“窗”,其寬度由兩個閥值所決定,且可以通過調節上甄、、別和下甄別的閥值來調節。
樣品系統——樣品瓶(分析物和閃爍液)、樣品架等。
液體閃爍計數器雖以測定低能β放射性核素為主,但近幾年來,隨著核技術應用領域的不斷拓展,還開發出許多其它領域的測試功能。該儀器一次可測300個樣,自動換樣、顯示、打印,有三個計數道,對3H計數效率大于60%,14C計數效率大于95%。
液體閃爍計數器主要功能:
1、常用放射性核素測定
液閃計數器可用于3H、14C、32P、33P、35S、45Ca、55Fe、36Cl、86Rb、65Zn、90Sr、203Hg等含有放射性核素的動植物、微生物和非生物樣品測定。
2、H、number法猝滅校正
在測定樣品放射性的同時,測出H#數值,可以直觀的判斷出該樣品的猝滅程度。
3、兩相檢測
用于檢測含水放射性樣品與閃爍液的分相問題,以避免由此而引起的計數效率下降。
4、自動猝滅補償(AQC)
通過*的窗口等條件設置,以期使猝滅樣品達到較高的計數效率。
5、隨機符合監測(RCM)
可用于監測制樣過程中化學發光引起的單光子事件的假計數,可以從測定結果中扣除。
6、能譜尋找與分析
此功能對未知核素的β能譜定位與分布做出可靠準確的測量,為道寬設置提供依據。
7、單光子監測(SPM)
可用于生物發光與生物中單光子事件的測定。
8、半衰期校正
對于短半衰期核素可校正出放射性強度與時間的關系。給出現存放射性強度的量。
9、雙標與三標記測定
通過設置不同道寬等條件,測定同一個樣品中的雙標記或三標記放射性,區分出各個標記的放射性強度。