




活度計的功能和特點
● 設置核素區100個,可測量全部核醫學常用核素(如99mTc、113mIn、131I、125I、67Ga、201Tl等)。
● 可測量核醫學體內治核素153Sm、90Y、188Re、89Sr以及正電子核素18F、11C、13N、15O等。
● 按鍵自動扣除環境輻射本底,無須調零。
● 置入樣品,自動進行測量及量程轉換;測量快速、準確,測量范圍可達10居里。
● 鍵盤修改及固化核素刻度系數,無須開發工具。
● 專用熱敏打印機輸出核素活度測量報告。
● 計算機可在中文Windows9X平臺上接管活度計的功能操作。
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樣品活度
給定量的樣品在時間間隔dt內發生放射性衰變的期望值dN除以dt所得的商,通常用符號A表示,A=dN/dt,國際單位制單位為貝克(Bq)。放射性活度與衰變率(disintegration rate;decay rate)同義。放射性活度的國際單位制(SI)單位,符號為Bq【Bq是國際單位制的導出單位,不是七個基本單位之一】。若樣品每秒鐘發生1次放射性衰變,稱樣品的放射性活度為1貝可。例如,1nmol的40K(半衰期為1.25~109a)的放射性活度約為10.5Bq。由于只有10.7%的衰變放射γ射線,1nmol的40K的γ放射性活度為1.13Bq。為避免混淆,將后者記為1.13gamma Bq。
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概念發展
活度的概念首先由劉易斯(G.N.Lewis)于1907年提出,迅速被應用于電化學,以測定水溶液中電解質的活度系數。30年代中期奇普曼(J.Chipman)將活度概念引用于冶金熔體,并提出金屬溶液中以1%濃度溶液為活度標準態,此建議迅速為冶金物理化學工作者所接受而推廣采用。瓦格納于1952年建議按麥克勞林(McLaurin)級數展開,奠定了冶金熔體中多組分活度系數計算的基礎。50~60年代二十年間活度及活度相互作用系數的測定研究工作非常活躍,主要采用化學平衡及溶解度法,已逐步發展自成體系,成為經典的實驗方法。60年代末期固體電解質定氧電池開始作為測定黑色及有色金屬熔體中氧的活度及相互作用系數的良好手段。70年代,黑色冶金的金屬液及熔渣的活度數據已測出不少,但尚不。對有色金屬、特別對熔锍及熔鹽等的活度數據則待做的工作更多。活度系數反映有效濃度和實際濃度的差異。
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