Устройство для непрерывного измерения радиоактивности биологических растворов в жидком сцинтилляторе

 

Союа СоватсюФВ

С4щналнстнчесмик республик

ОП ИСАКИЙ

ИЗОВРЕТЕН ЙЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДВТВДЬСТВМ (Si) Хополиительиое к авт. свил-ву(22) Заявлено 05.08.76(21) 2391894l18-25 с присоединением заявки ¹(23) ПриоритетОпубликовано 05.04.79 юллетень № 13

Дата опубликования описания 09,04 79

< 1656007 и (51) М. Кл.

G O1 Т 1/204

Г6В дэРВтэекквй канкткт

СССР в доам кзИреткккй к вткриткк (53) УДК 621.387.

° 424(088 8) (72) Автор изобретения

В. Н, Гросс

Институт ботаники AH Казахской ССР (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Р A QHOAKTHBHOCTH ВИОЛОГИЧ ЕСКИХ РАСТВОРОВ

В. ЖИДКОМ СБИНТИЛЛЯТОРЕ

Изобретение относится к аналитической биохимии и может быть использовано при измерении в жидком спинтилляторе радиоактивности меченых тритием Н и углеродом С (4 биологических препаратов после разделения,в жидкостных хроматографических колонках

Известны устройства для измерения радиоактивности водных растворов иэ хроматографических колонок, содержащие прозрачную измерительную кювету, заполненную мелкими частицами твердого сцинтилля тора (1)

Такие устройства имеют низкую эффективность измерения, что обусловлено использованием в них твердых сцинтилля15 то рова.

Более высокую эффективность позволяют получить устройства, в которых исследуемый водный раствор перед подачей в измерительную кюве ry смешивается в определенной пропорции с жидким сцинтилля тором.

Наиболее близким по технической сущностн является устройство для непрерывного измерения радиоактивности водных растворов в жидком сцинтилляторе, которое содержит многоканальный насос, смеситель и измерительную кювету, выполненную в виде спирали иэ тефлоновой грубки. Измерительная кювета в этом устройстве имеет малый обт-ем (1,4 миллилитра), который не может быть увеличен беэ по тери разрешающей способности. хроматографического разделения, что объясняется смешиванием раствора при прохождении через измерительную кювету (2) .

Вследствие этого известное устройство имеет сравнительно низкую чувствительность, которая находится в прямой зависимости не только от эффективности измерения, но и от объема измеряек4Ьго

pacreopa в измерительной кювете.

Бель предлагаемого изобретения - повышение чувствительности устройства при измерений радиоактивности водных растворов из кроматографических колонок.

656007

Зля этого в известном устройстве, со- Реключаегся, при, этом соединяются соогдержащем многоканальный насос, смеси- вегсгвенно шгуцеры 10 и 14, 19 и 13, гель и измерительную кюве гу, кювета Вследствие этого счетная смесь из выполнена в виде двух смежных камер и шланга 20 начинаег поступать через шгучереэ чегырехходовой кран соединена с 5 церы 19 и 13.в шланг 12 и через пагрумногоканальным насосом и смесй гелем. бок 8 — в камеру 4 измерительной кювеНа фиг. 1 изображена измерительная гы 1. Одновременно из камеры 3 смесь кювета; на фиг. 2 схематически пред- через шланг 9, щгуцеры 10 и 14 крана лагаемое устройство, 11 по шлангу 15 отсасываегся каналом

Измерительная кювета 1 имеет форму Ю,16 насоса 17 в емкость 18 со скороцилиндра с оптически гладкими основа- сгью, равной скорости подачи смеси в ниями и .выполнена из стекла с низким камеру 4. После заполнения определенным содержанием калия. По диаметру основа- объемом счетной смеси камеры 4 кран 11 ния в кювету впаяна перегородка 2 из то- переключается, и весь процесс повторяется. го же материала, герметично разделяющая ? В связи с тем, что скорости носгупакювегу на две равные по объему камеры ющего в измерительную кювету и выгекаю3 4.; ц и к е имеет патрубки щего иэ нее потоков счетной смесИ Равны, в верхней часги- 5 и 6, в нижней 7 и измеряемый объем счетной смеси в кювете

8. Камера 3 через пагрубок 7 шлангом в любой момент времени в процессе изме9 соединена со шгуцером 10 чегырехходо- рация является величиной постоянной, а вого крана 11, а камера 4 чейз натру непрерывная подача счетной смеси в ту бок 8 шлангом 12 соединена со шгуцером нли иную камеру кюветы позволяет также

13 того же крана. Штуцер 14 крана 11 непрерывно регистрировать радиоактнвсоединен шлангом через канал ерез канал 16, ность анализиРУемого водного потока. многоканального насоса 17 с емкостью Пе ремещивание

18 для слива счетной смеси после изме- лах объема одной камеры измерительной. рения. Штуцер 19 крана 11 шлангом 20 кюветы не влияет на измерение последучерез смеси тельную спираль и ь 21 соединен ющего объема смеси, так как посгУпающаЯ с тройником 22, подключенным к каналам к кана ам в одну из камер смесь полностью изоли23 и 24 насоса 17. Суммарная.проиэво - " рована or смеси, поступающей в другую дительность каналов и 24 равна про камеРУ.. В свЯзи с этим объем измеРигельизводигельности канала 16. Канал 23 ной кюветы, а, следовательно, и объем изшлангом 25 соединен с нижне частью с нижней частью меряемой смеси можно увеличить без поф еск и кодо нки 26 а верх- гери Разрещающей способности хроматогняя часть колонки соединена с емкостью рафического разделения. соединен с емкостью для сцинтилляго28 дл с ицтилляг . ный объем измеРИтельной кюветы, r.e. объем, занимаемый счетной смесью в кюРВо к э на веге, увеличен в 10 раз по сравнению с синхронизирующая связь между насосом известным устройством, что дало возможность повысить- чувствительность измере17 и краном 11.

Предлагаемое устройство работает сле- ния в 5"6 раз

Это подтверждается следующими расчедующим образом.

В положении крана 11, показанном на фиг. 2 анализируемый раствор их хромато- фективный об ем и м р ел графической колонки 26 по шлангу 25 веты Ф кл д веты Чй складывается из объема аналиподаегся каналом насоса

23 17 через . зируемого раствора Vp н объема -cuHírèëтройник 22 в смесительную спираль 21 лятора сц,.

Одновременно гуда же каналом 24 на-, / y p у (gy соса 17 из емкости 28 подаегся сцингилч

Соогношение - — зависит or состава

j15trope Vga, В смесигельной спирали образуегся го- въ бра ного ц Р, вы анного сцингиллягора, в частности, для сцинтиллягора голуол; тритон Х-100 могенная счетная смесь, которая по шлангу 20 через штуцеры 1 и крана (1:1), используемого в известном усгройсгве, это соотношение не должно прешланг 9 и пагрубок 7 поступает в камеру вышагь 1/3, в го время, KBK уменьшение

3 измеригельной кюветы 1. амеры 3 определен- соотношения всегда приводит к увеличеПосле заполнения камеры ным объемом счетной смеси кран и м си кран 11 пе нию эффекгивносги измерения. Таким об656007 разом, в известном устройстве объемы

Чр и Vg выбраны иэ соотношения

vp — (2)

Мск= Э

Так как из условия сохранения хромагографического разделения в известном устройстве э . =1,2 мл, го из соотношений (1), (2) Vp= 0,3 мл, и, следовательно, большая часть раствора иэ хро- 10 магографической колонки (1,2 мл) не используется для измерения радиоактивности.

В предлагаемом устройстве для измерения используется весь раствор иэ хромагографической колонки, следовательно, V p = 1, 5 мл, и за счет этого чувствительность измерения по сравнению с из29 вестным устройством повышаегся в 5 раз.

Уменьшение соотношения — or энаЧр сц чения 1/3 в известном ycrpoRcrae до значения 1/7 в предлагаемом устройстве дает возможность повысить эффективность

2% измерения, а, следовательно, и чувствительность в 1,2 раза при использовании сцингиллягора толуол: тритон Х-100(1:1) при измерении, проб меченых григием, либо сохранить гу же эффективность измерення при использовании более дешевого спингиллягора.

Усгранение смешивания погока иэмермеМого раствора при прохождении через измерительную кювету в предлагаемом устройстве дает также воэможносгь проводить непрерывное измерение радиоактивности растворов, прогекаюших с большой скоросгьюе

Формула изобретения

Устройство для непрерывного измерения радиоактивности биологических рас г80poB B жидком сцингиллягоре, содержащее многоканальный насос, смесигель и измерительную кювету, о г л и ч а ю—

m e е с я тем, что, с целью повышения чувствительности устройства, кювета выполнена в виде двух смежных камер и через чегырехходовой кран соединена с многоканальным насосом и смесителем.

Источники информации, принятые во внимание при вкспергизе

%The current status 0f 6м ий вею (ИаЫои Сгune ЯраМоо /NO%I УОЮ

and London, 497а,c. ОО2. хом.паС о f chrornatQgi amph, 497 2, ч. 7 2, ¹ 2, p. p 3 О 7- ЗР Ь.

656007

Составитель Р. Макаров

Редактор Б. Павлов Техред 3. Фанта Корректор > Пожо

Заказ 1510/36 Тираж 696 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам.нзобрегеннй 8 открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5

Филиал ППП Пагенг", r. Ужгород, ул.:Проектная, 4

Устройство для непрерывного измерения радиоактивности биологических растворов в жидком сцинтилляторе Устройство для непрерывного измерения радиоактивности биологических растворов в жидком сцинтилляторе Устройство для непрерывного измерения радиоактивности биологических растворов в жидком сцинтилляторе Устройство для непрерывного измерения радиоактивности биологических растворов в жидком сцинтилляторе 

 

Похожие патенты:

Измерительная сцинтилляционная головказаявлено 3 декабря '1961 г. за ль 754088/26-10в комитет по делам изобретений п открытий при совете министров ссср опубликовано в «бюллетене изобретеннй и товарных знаков» лг 13 за 1963 г.дозиметрический надзор и ко.нт^роль сточных вол, содержащих радиоактивные вещества, спускаемых промышленными предприятиями и учреждениями, имеют больщое значение для соблюдения допустимых значений, установленных за^коном. трудности измерения таких загрязнений состоят, с одной стороны, ;в весьмз низких уровнях активност)!, которые приходится обччаруживать вблизи допустимого предела, и, с другой стороны, в том, что одновременно :предъявляются требования непрерывности измерений. ^кроме того, отсчет измеренных величин должен производиться без задерж^ки 'по времени, с тем чтобы можно было пр'и необходимости своевременно прекратить сток воды. поэтому к наиболее существенны.м требован'иям, lhpeдъябляeмы^[ к подобньгм сбнаружителя.м излучения, относится эффективность обнаружения, прежде всего для бетаи га!мма-излучений, а та^кже оптимальны]'! геометрический показатель.для контроля радиоактивности воды ;!ли других сточных жидкостей берутся за основу концентрации, допустимые согласно международным саглащениям. для с-месей изотопов установлена максимально донуст;;- мая концентрация 10^' микрокюри на миллилитр. непосредственное измерение столь малой радиоактивности возможно лишь при наличи!! сложной аппаратуры.больщ'инство известных методов измерениг! требует обогащения активного вещества, чаще всего посредством выпаривания. л\етод обогащения делает весьма затруднительным создание аппаратуры для производства непрерывных измерений. среди методов обогащения главным образом известны: перегонка, ^процессы ионного обмена и метод осаждения или адсорбции.недостатком применепия перегонки для копцеитрировапия радио- // 155568
Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано в атомной технике, медицине, в частности в экспериментах ядерной физики по изучению 2 -распада

Изобретение относится к области измерений ядерных излучений и может быть использовано в высокочувствительных сцинтилляционных счетчиках, предназначенных для определения низкоэнергетических бета-излучателей, например углерода-14, трития

Изобретение относится к области радиоэкологического мониторинга, может быть использовано для измерения содержания радионуклидов в различных компонентах окружающей среды при обработке результатов измерений в комплексе аппаратно-программных средств, позволяющих оперировать с большими массивами радиоэкологической информации

Изобретение относится к жидкосцинтилляционной альфа-спектрометрии и, в частности, к способам определения активности альфа-излучающих радионуклидов, например, в пробах промежуточных и конечных продуктов технологий получения радиоизотопов и переработки отработавшего ядерного топлива, а также в пробах аэрозольных выбросов, водных сбросов и объектов окружающей среды
Наверх