光电倍增管的应用

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1、光电倍增管的应用一、光谱学-----利用光吸收原理1.紫外/可见/近红外分光光度计光通过物质时使物质的电子状态发生变化,而失去部分能量,称为吸收。利用吸收进行定量分析。为确定样品物质的量,采用连续的光谱对物质进行扫描,并利用光电倍增管检测光通过被测物质前后的强度,即可得到被测物质吸收程度,计算出物质的量。2.原子吸收分光光度计广泛地应用于微量金属元素的分析。对应于分析的各种元素,需要专用的元素灯,照射燃烧并雾化分离成原子状态到被测物质上,用光电倍增管检测光被吸收的强度,并与预先得到的标准样品比较。二、利用发光

2、原理1.发光分光光度计样品接受外部照射光的能量会产生发光,利用单色器将这种光的特征光谱线显示出来,用光电倍增管探测出特征光谱线是否存在及其强度。这种方法可以迅速地定性或定量地检查出样品中的元素。2.荧光分光光度计荧光分光光度计依据生物化学,特别是分子生物学原理。物质受到光照射,发射长波的发光,这种光称为荧光。用光电倍增管检测荧光的强度及光谱特性,可以定性或定量地分析样品成份。3.拉曼分光光度计用单色光照射物质后被散射,这种散乱光中,只有物质特有量的不同波长光混合在里面。这种散乱光(拉曼光)进行分光测定,对物质

3、进行定性定量的分析。由于拉曼发光极其微弱,因此检测工作需要复杂的光路系统,并且采用单光子计数法。其他:①液相或气相色谱;②X光衍射仪,X光荧光分析;③电子显微镜三、质量光谱学与固体表面分析1.固体表面分析固体表面的成分和结构,可以用极细的电子、离子、光或X射线的束流,入射到物质表面,对表面发出的电子、离子、X射线等进行测定来分析。这种技术在半导体工业领域被用于半导体的检查中,如缺陷、表面分析、吸附等。电子、离子、X射线一般采用电子倍增器或MCP来测定。四、环境监测1.尘埃粒子计数器尘埃粒子计数器检测大气或室内

4、环境中悬浮的粉尘或粒子的密度。它利用了尘埃粒子对光的散乱或β射线的吸收原理。2.浊度计当液体中有悬浮粒子时,入射光会粒子被吸收、折射。对人的眼睛来看是模糊的,而浊度计正是利用了光的透过折射和散射原理,并用数据来表示的装置。五、生物技术1.细胞分类细胞分类仪是利用荧光物质对细胞标定后,用激光照射,细胞的荧光、散乱光用光电倍增管进行观察,对特定的细胞进行选别的装置2.荧光计细胞分类的最终目的是分离细胞,为此,有一种用于对细胞、化学物质进行解析的装置,它称为荧光计。它对细胞、染色体发出的荧光、散乱光的荧光光谱、量子

5、效率、偏光、寿命等进行测定。六、医疗应用1.γ相机将放射性同位素标定试剂注入病人体内,通过γ相机可以得到断层图象,来判别病灶。从闪烁扫描器开始,经逐步改良,γ相机的性能得到快速的发展。光电倍增管通过光导和大面积NaI(Tl)组合成探测器2.正电子CT放射线同位素(C11、O15、N18、F18等)标识的试剂投入病人体内,发射出的正电子同体内结合时,放出淬灭γ线,用光电倍增管进行计数,用计算机作成体内正电子同位素分布的断层画面,这种装置称为正电子CT。3.液体闪烁计数液体闪烁计数应用于年代分析和生物化学等领域。

6、将含有放射性同位素物质溶于有机闪烁体内,并置于两个光电倍增管之间,两个光电倍增管同时检测有机闪烁体的发光。4.临床检查通过对血液、尿液中微量的胰岛素、激素、残留药物及病毒等对于抗原、抗体的作用特性,进行临床身体检查、诊断治疗效果等。光电倍增管对被同位素、酶、荧光、化学发光、生物发光物质等标识的抗原体的量进行化学测定。七、射线测定1.区域检测仪可以连续地检测环境辐射水平。它采用光电倍增管与闪烁体组合的方式,完成对低水平的α射线和γ射线的检测。2.射线测量仪射线测量仪采用光电倍增管与闪烁体组合的方式完成对低水平的

7、γ射线和β射线的检测。八、资源调查1.石油测井应用石油测井中用以确定石油沉积位置以及储量等。内藏放射源、光电倍增管和闪烁体的探头进入井中,分析放射源被散射的以及地质结构中的自然射线,判断油井周围的地层类型及密度2.地质状况调查利用闪烁探测器及其相应的仪器设备判断其周围地层类型、储藏含量并进行分析。九、工业计测1.厚度计工业生产中的诸如纸张、塑料、钢材等的厚度检测,可以通过包括放射源、光电倍增管和闪烁体的设备来实现。对于低密度物质,比如橡胶、塑料、纸张等,采用β射线源;诸如钢板等的高密度物质则使用γ射线。(在电

8、镀、蒸发控制等处,镀膜的厚度可使用X射线荧光光度计)2.半导体检查系统广泛地应用于半导体芯片的缺陷检查、掩膜错位等。芯片的缺陷检查装置中用光电倍增管检测芯片被激光照射后,尘埃、污染、缺陷等产生的散乱光。十、摄影印刷1.彩色扫描彩色图片或照片进行印刷时,需要将其颜色进行分色扫描。分色是用光电倍增管和滤光片,把彩色分解成三原色(红、绿、兰)和黑色,作为图象数据读出。十一、高能物理-----加速器实验辐射

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