Cтраница 1
![]() |
Свойства некоторых сцинтилляторов. [1] |
Твердые сцинтилляторы, особенно неорганические и органические кристаллы, помещаются в соответствующий тонкий алюминиевый кожух, имеющий с одной стороны окно. При попадании ядерной частицы в кристалл происходит ионизация материала фосфора. Энергия ионизации частично превращается в тепловую энергию, а частично высвечивается в виде видимого или ультрафиолетового света - сцинтилляции. Процесс высвечивания части поглощенной сцинтиллятором энергии называется люминесценцией и фосфоресценцией. Поэтому сцинтилляторы часто называют люминофорами или фосфорами. [2]
Твердые сцинтилляторы начали применяться в физических исследованиях с конца 50 - х годов, и вскоре появились первые сообщения об использовании этих материалов для регистрации радиоактивности в растворах. В настоящее время в проточных кюветах для измерения радиоактивности применяют полимерные, органические и неорганические сцинтилляторы, а также активированные стекла. Электронное оборудование здесь ничем не отличается от оборудования для жидкостного сцинтил-ляционного счета, и метод применяется в основном для непрерывного контроля активности элюатов в жидкостной хроматографии. [3]
При помощи твердых сцинтилляторов с использованием дискриминатора проводят измерение в 4 я-геометрии. [5]
При помощи твердых сцинтилляторов с использованием дискриминатора проводят измерение в я-геометрии. [7]
Удобно пользоваться набором кювет, заполненных разными твердыми сцинтилляторами и имеющих различный эффективный объем. Желательно иметь и кюветы, различные по форме, так как, например, спиральная кювета оказывает большее сопротивление потоку, чем ( J-образная. Следовательно, последняя больше подходит для систем, работающих под давлением. [8]
![]() |
Блок-схема системы Berthold для непрерывного контроля радиоактивности в элюате. а - с жидким сцинтиллятором, б - с твердым сцинтиллятором. [9] |
Конструктивные особенности последней кюветы не позволяют заполнять ее твердым сцинтиллятором, так как в этом случае она оказывает слишком большое сопротивление потоку жидкости. [10]
Очевидно, что текущие расходы будут ниже при использовании твердых сцинтилляторов, так как они, особенно стекла, служат долго и поэтому требуют гораздо меньших затрат, чем при приобретении растворов сцинтилляторов. [11]
![]() |
Распределение радиоактивности вдоль хроматографической колонки. [12] |
В работе [97] предлагается метод количественного определения аминов, в котором проводят разделение п-иодбензамидов-1311 в жидкой фазе на хроматографической колонке и счетчиком с твердым сцинтиллятором автоматически измеряют распределение радиоактивности вдоль колонки ( ср. [13]
В работе [97] предлагается метод количественного определения аминов, в котором проводят разделение д-иодбензамидов-1311 в жидкой фазе на хроматографической колонке и счетчиком с твердым сцинтиллятором автоматически измеряют распределение радиоактивности вдоль колонки ( ср. [14]
Обычно сцинтиллятор располагают непосредственно перед окошком фотоумножителя, покрытым прозрачным вязким материалом, который служит оптической связкой между сцинтиллятором и фотоумножителем. Измеряемый радиоактивный препарат либо кладется на твердый сцинтиллятор ( или в специальное углубление в нем), либо растворяется в сцин-тиллирующем растворе. Растворение водных проб в растворах органических сцинтилляторов часто весьма затруднительно, но его можно облегчить заменой толуола на п-диоксан. В этом случае, чтобы уменьшить гасящее действие воды на люминесценцию, к раствору добавляют нафталин. [15]