【2017年整理】放射性测量技术.ppt
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第2章 放射性测量技术
测量内容:探测、分析、监测、剂量。
探测器:射线信号 电信号 (电流、电压脉冲)
气体 电子—离子对 气体探测器
电离
常用种类 半导体 电子—空穴对 半导体探测器
激发 闪烁体 荧 光 闪烁探测器
;
§2.1概述
气体探测器
脉冲
电离室 电流、累计电荷
种类 正比计数器
G—M计数管
介质:隋性Ar气+(CH4) ;各种圆柱型和钟罩型G-M管;高压极;;输出信号的物理过程;
各类气体探测器的工作特性区
;
各类气体探测器特性的对比
;
闪烁探测器
工作原理
工作过程:激发→荧光→光电子→光电倍增→电压脉冲
?;
闪烁体
利用射线的荧???效应将射线能转变为光能的物体。
无机 含少量激活剂的无机盐。
ZnS(Ag), α强度。
NaI(Tl),CsI(Tl),γ强度、能量。
有机 芳香族化合物
晶体,蒽,发光标准。
液体,β。
塑料(苯乙稀加入POP、POPOP聚合的固溶体),β。
;各类闪烁体的发射光谱;各类闪烁体的物理特性;
光电倍增管
结构与工作原理
光阴极 Cs3Sb , K2CsSb等,发射光电子。
倍增极 6-14个,二次电子发射。
阳极 收集倍增后的电子,在负载上形成
电压脉冲。
光电倍增管兼有能量转换及放大作用。。
?;光电倍增管;
光谱响应 光阴极在光照射下,发射光电子的概率是入射光波长的函数,称作“光谱响应”。 在选用闪烁体时,应选用使二者匹配的闪烁体。
;
主要性能
光电量子转换效率
电子倍增系数 ,M~105—107
要求工作高压有较好稳定性。
暗电流 无光照时自身产生的阳极电流,由热电子射、
漏电、光子和正离子反馈等引起。;
使用注意事项
1)避光使用;
2)保持闪烁体与光电倍增管光学接触良好。 ;§2.2 液闪计数器;
液闪装置;
双管符合电路
符合电路使暗电流本底降低104-105倍。
例:
τ=10-8s , ,则偶然符合:
;单道脉冲辐度分析器;
闪烁液
脂溶性 甲苯,二甲苯
主溶剂 水溶性 二氧环
溶剂
组成 助溶剂 甲苯中加甲醇,表面活性剂,二
六环加萘
? 主溶质 PPO
溶质
助溶质 POPOP 波长转换,增强匹配
;
液闪过程的淬灭现象
淬灭 导致闪烁过程能量传递效率降低,使光输出
减小,输出脉冲幅度降低,最终使探测效率降低的过程。
化学淬灭 非荧光物质竞争激发能。
颜色淬灭 有色物质吸收荧光。
光子淬灭 非均相β发射体颗粒吸收β射线。
;
淬灭校正
内标准法
通过在样品中加入已知活度的标准源,由引起的附加计数,求仪器计数效率的校正法。
式中:;道比值法;
外标准法
;
;淬灭校正过程;
§2.3 常用辐射防护监测仪器
辐射报警仪
用途 辐射报警仪主要用于放射性工作场所放射性物质,包括放射源及可能的沾污源以及工作场所辐射水平预警测量。
类型 使用比较普遍的一类报警仪是G-M计数管型报警仪,用于?-?辐射或?辐射的测量。用?辐射的一般为薄端窗式G-M管。 ;
Inspecotr Alert 手持式α、β、γ和?辐射检测仪
本产品采用GM探测器,用以监测放射性工作场所和表面 ,实验室的工作台面、地板、墙壁、手、衣服、鞋的α、β、γ和X放射性污染计数测量以及环境剂量率,是一款性价比高的辐射测量仪器。;;;
技术性能与特点:
1. 检测α、β、γ
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