性活度计
性活度计的量值准确在核医学诊断治1疗过程中之所以重要,一方面表现为性核素活度量值偏低,将直接影响诊断设备的诊断结果以及治1疗用同位素的效果;另一方面,由于诊断或治1疗中使用性同位素活度较高(甚至高达mCi量级),高能射线同时也会对患者正常组织器1官进行照射,如果性用量偏高,对患者就造成伤害。所以,性活度计是一种对其性能指标有着较为严格要求的测量仪器。如SPECT成像、PET成像
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性活度计
性活度计的量值准确在核医学诊断治1疗过程中之所以重要,一方面表现为性核素活度量值偏低,将直接影响诊断设备的诊断结果以及治1疗用同位素的效果;另一方面,由于诊断或治1疗中使用性同位素活度较高(甚至高达mCi量级),高能射线同时也会对患者正常组织器1官进行照射,如果性用量偏高,对患者就造成伤害。所以,性活度计是一种对其性能指标有着较为严格要求的测量仪器。如SPECT成像、PET成像中使用的Tc-99m、F-18核素,甲状腺疾病治1疗用的I-131核素,核素用量均需通过放射性活度计准确定值。
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概念发展
活度的概念首先由刘易斯(G.N.Lewis)于1907年提出,迅速被应用于电化学,以测定水溶液中电解质的活度系数。30年代中期奇普曼(J.Chipman)将活度概念引用于冶金熔体,并提出金属溶液中以1%浓度溶液为活度标准态,此建议迅速为冶金物理化学工作者所接受而推广采用。瓦格纳于1952年建议按麦克劳林(McLaurin)级数展开,奠定了冶金熔体中多组分活度系数计算的基础。冶金溶体(包括固溶体及水溶液)中组分活度的测定,利用活度探索熔体结构,以及从设想的结构预测组分的活度及其他热力学性质等,将仍是今后较长期的较重要的研究课题。50~60年代二十年间活度及活度相互作用系数的测定研究工作非常活跃,主要采用化学平衡及溶解度法,已逐步发展自成体系,成为经典的实验方法。60年代末期固体电解质定氧电池开始作为测定黑色及有色金属熔体中氧的活度及相互作用系数的良好手段。70年代,黑色冶金的金属液及熔渣的活度数据已测出不少,但尚不完全。对有色金属、特别对熔锍及熔盐等的活度数据则待做的工作更多。活度系数反映有效浓度和实际浓度的差异。
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性活度计,包括活度计本体,该活度计本体设有活度测量井,围绕所述活度测量井的井口设有环形电子天平,该环形电子天平的内孔位于所述活度测量井井口的正上方。01uCi)●静电计精度:优于±2%●系统精度:优于FSD的±0。采用本实用新型的显著效果是,通过在活度计本体的测量井井口处设置环形天平,能实时测量盛装筒内性药的质量,再推算出盛装筒内性药的体积,并根据此时活度计测得的活度,实时、准确的计算处盛装筒内性药的性浓度,并能通过该性浓度与体积之积计算转移分装药的活度,从而提高药分装的准确性。
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活度
活度不能解决冶金熔体的结构问题。它能指出组分在真实溶液与理想溶液中热力学作用上的偏差,但不能提供造成偏差的原因。放射性活度是指放射性元素或同位素每秒衰变的原子数,目前放射性活度的国际单位为贝克勒(Bq),也就是每秒有一个原子衰变,一克的镭放射性活度有3。由于高温实验条件下测定活度数据的困难,长期以来不少学者提出组分相互间的结构模型,借助于统计热力学进行计算,企图导出一系列公式以之对组分的活度系数进行预测,这对某些二元合金取得了一定的成功,但这些半经验公式只适用于某一特殊体系的物质,或某一体系的特殊的浓度范围,迄今尚未能找出适用于不同类型的普遍的合金体系的通用表达式。同样地,对二元系炉渣也有较好的模型,但尚很不成熟,不足以适用于所有不同类型的二元系炉渣。对三元系或多元炉渣的应用则更谈不到了。
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