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【2017年整理】放射性测量技术.ppt

发布:2017-06-07约5.15千字共58页下载文档
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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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