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Los escáneres de película delgada radiactiva deben prepararse para lo siguiente antes de su uso.
Fecha:2025-11-19Leer:0
  Escáner de película delgada radiactivaEs un instrumento de análisis de alta precisión que combina la tecnología nuclear con el principio de separación cromatográfica y se utiliza principalmente para detectar y analizar la distribución de materiales radiactivos en materiales delgados (como papel filtrante, placa de silicona, película de polímero, etc.). Su principio central es utilizar rayos alfa, beta y gamma liberados durante la desintegración de radionucleidos para convertir estos rayos en señales eléctricas a través de detectores (como contadores de centelleo, detectores de semiconductores), y luego generar imágenes de distribución de radiactividad bidimensionales o tridimensionales a través de algoritmos de procesamiento de señales y reconstrucción de imágenes. El dispositivo es capaz de determinar con precisión la pureza radioquímica de los radiofármacos, asegurando la separación efectiva de los radiofármacos de los no radioactivos en los fármacos, al tiempo que apoya el análisis de la pureza de los productos objetivo en la mezcla de reacción, como los intermediarios farmacéuticos marcados con nuclídeos como m2 i, lu.
  Escáner de película delgada radiactivaPreparación antes de su uso:
I. calibración e inspección de equipos
Encendido y precalentamiento
Encienda el equipo con 30 minutos de antelación para que el detector, los componentes electrónicos, etc. alcancen un Estado de trabajo estable y reduzcan el impacto de las fluctuaciones de temperatura en los resultados de la prueba. Por ejemplo, algunos modelos de escáneres deben calentarse hasta que la temperatura interna se estabilice en un rango de ± 1 ° c.
calibración de energía
El detector se escala con energía utilizando fuentes radiactivas estándar (por ejemplo, cs, co) para verificar su capacidad de identificación de diferentes picos característicos de nuclídeos. Después de la calibración, es necesario guardar la curva de calibración para la detección y comparación posteriores.
Pruebas funcionales
Ejecutar el programa de autoinspección del equipo para comprobar si la respuesta del detector, la transmisión mecánica (como el movimiento del brazo de escaneo), el sistema de adquisición de datos, etc. son normales. Si se encuentran anomalías (como ruido excesivo y deriva de la señal), es necesario investigar inmediatamente la falla.
Configuración de parámetros de software
Establecer los parámetros de escaneo de acuerdo con los requisitos de detección, incluyendo la velocidad de escaneo, el tamaño del paso, el rango de la ventana de energía, etc. Por ejemplo, la detección de muestras de baja actividad requiere una extensión del tiempo de integración para mejorar la relación señal - ruido.
II. control de las condiciones ambientales
Regulación de temperatura y humedad
Asegúrese de que la temperatura de laboratorio se estabilice en 20 ± 5 ° C y la humedad se controle en un rango de 30% a 70% de rh. Evitar que el equipo esté cerca de la calefacción, la salida de aire acondicionado o el humidificador, y evitar que los cambios repentinos de temperatura y humedad afecten el rendimiento.
Polvo y limpieza
Limpiar la superficie del equipo y escanear el polvo en la cabina, limpiar con una aspiradora especial o un paño sin polvo para evitar que el polvo interfiera con los componentes ópticos o contamine las muestras.
Blindaje y monitoreo de radiación
Compruebe si el dispositivo de blindaje de plomo está intacto para asegurarse de que no hay grietas ni daños. Utilizar un dosímetro de radiación portátil para monitorear la radiación de fondo ambiental y confirmar que está por debajo del límite de Seguridad (por ejemplo ≤ 0,25 μSv / h).
III. preparación para la protección de la seguridad
Equipo de protección personal
Los operadores deben usar ropa de plomo, guantes de plomo, gafas protectoras, etc., y usar dosímetros personales. Si se detectan muestras de alta actividad, también se deben equipar dispositivos de protección respiratoria (como máscaras antipolvo).
Inspección de equipos de emergencia
Asegúrese de que los dispositivos de lavado de emergencia (como lavadores de ojos y duchas) se pueden usar normalmente, y los medicamentos en la Caja de primeros auxilios están dentro del período de validez. Colocar señales de advertencia de radiación y diagrama de flujo de emergencia cerca del equipo.
Aislamiento regional
Delimitar el área de operación de detección, establecer líneas de advertencia o vallas y prohibir la entrada de personas no relacionadas. Si se utilizan materiales radiactivos abiertos, es necesario operar en el Gabinete de ventilación y garantizar el funcionamiento normal del sistema de escape.
IV. preparación de muestras y reactivos
Tratamiento de muestras
Las muestras se pretratan de acuerdo con el propósito de la prueba, como dilución, filtración o separación química. Por ejemplo, al detectar marcadores radiactivos en muestras de sangre, el plasma debe separarse primero por centrifugación.
Preparación de productos estándar
Preparar una solución estándar que coincida con el sustrato de la muestra para dibujar la curva estándar o verificar el método de detección. Los estándares deben conservarse adecuadamente para evitar la degradación por radiación o la contaminación.
Selección de láminas delgadas
Seleccione las láminas delgadas adecuadas (como las láminas de silicona y las láminas de óxido de aluminio) de acuerdo con las propiedades de la muestra y verifique su uniformidad, espesor y estado de activación. Por ejemplo, para detectar compuestos polares es necesario seleccionar adsorbentes polares.
Muestreo y desarrollo
Utilizando un muestreador de micropuntos, las muestras y los estándares se puntualizan uniformemente en la línea de partida de la placa delgada, y el volumen de muestra de puntos debe controlarse dentro del rango de detección del equipo (como 0,1 a 10 μl). El agente de desarrollo debe prepararse fresco para evitar volatilización o oxidación.