准确校准高纯晶也(HPGE)检测器对于在各种科学和工业应用中精确测量γ辐射至关重要。在本文中,对HPGE探测器的校准进行了研究,从能量,分辨率和效率方面进行了研究。校准源(例如Europium-152和133)用于建立能力和分辨率校准,结果显示出高线性和令人满意的分辨率性能。效率校准最初覆盖了1.4 meV的能量,通过包括及时的γ射线测量值扩展到7.65 MeV。使用六阶多项式方程对效率数据进行建模,这与观察到的值很好地一致。这项研究证实,提示γ测量值可以有效地将HPGE检测器的校准范围扩展到更高的能量。但是,它还强调了需要改进的实验设置和更长的测量时间,以进一步提高高能量效率校准的准确性和可靠性。结果为准确的γ射线测量提供了坚实的基础。
在闪烁检测器中,发光材料构成了吸收辐射的活性区域,有多种具有相同特性的闪烁材料,为此,将使用Labr 3闪烁晶体。工作原理是电离辐射与令人兴奋的特定原子水平的材料相互作用,因此,当它去脱落时,会发出特征波长的光脉冲。发出的光量与撞击伽玛射线的能量成正比。用于收集光脉冲,将晶体耦合到光电层流(PMT)或光电二极管,其中光子被转换为电流。如果正确设置了检测器,则PMT阳极处的输出电流提供有关入射伽马射线的能量和时间的信息,因为响应非常快。
鼻咽癌是我国南方地区常见病、多发病,其中广东、海南、广西、湖南、福建五省区发病率较高,尤其以广东珠江三角洲和珠江西岸地区发病率较高,在我国恶性肿瘤中位居第11位,女性发病率为1.9/10万人年,男性发病率为2.8/10万人年。1因此,多西他赛(Doc)已被证实适用于治疗转移性晚期鼻咽癌患者,且治疗效果明确。2Doc是一种细胞毒药物,能选择性杀死肿瘤细胞,而不会对正常细胞产生毒性作用。然而,与大多数临床化疗药物类似,Doc在水环境中溶解度较低,导致其生物利用度较低。 3,4 因此,在过去的几年中,人们探索了各种纳米平台来提高药物的靶向特异性和溶解度。5,6 纳米药物可以
PTS2MN- V 200 2000 670 @ -25 C 5 @ -25 C -35 至 +150 单级 1 空气或 GN 2 PTS2MF- V 200 2000 780 @ -60 C 5 @ -60 C -70 至 +150 级联 1 x 1 空气或 GN 2 PTS5MN- V 500 4000 1680 @ -25 C 5 @ -25 C -35 至 +150 单级 3 空气或 GN 2 PTS5MF- V 500 4000 1960 @ -60 C 5 @ -60 C -70 至 +150 级联 3 x 3 空气或 GN 2 PTS10MN- V 1000 6000 3360 @ -25 C 5 @ -25 C -35 至+150 单级 5 空气或 GN 2 PTS10MF- V 1000 6000 3910 @ -60 C 5 @ -60 C -70 至 +150 级联 5 x 5 空气或 GN 2 PTS15MN- V 1500 9000 5040 @ -25 C 5 @ -25 C -35 至 +150 单级 10 空气或 GN 2 PTS15MF- V 1500 9000 6160 @ -60 C 5 @ -60 C -70 至 +150 级联 10 x 10 空气或 GN 2