Gamma_谱仪系统介绍1202例析.ppt

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成形时间更容易调节,可以使多道与探测器实现更好的配合。 成形时间更容易调节,可以使多道与探测器实现更好的配合。 不同规格铅室和设计特点 747低本底铅室 优选材料:采用低本底铅(210Pb含量低) 优异结构设计:外层9.5mm低碳钢、10cm低本底铅、内衬1mm锡和1.6mm铜和最内侧喷塑层 使用方便 777 超低本底铅室 优选材料:采用低本底铅(210Pb含量低)和超低本底铅 优异结构设计:外层9.5mm 低碳钢、12.5cm低本底铅、2.5 cm超低本底铅、内衬1mm低本底锡和1.6mm高纯度低本底铜和最内侧喷塑层 氮气进出口设计 — 减少氡气对测量的影响 探测器优选低本底材料,前置放大器置于铅室外 使用方便 低本底高纯锗谱仪主要指标 3keV ~ 2150 keV: 1.20 cps 50keV ~ 2150 keV: 1.04 cps BE3830宽能探测器 511峰计数: 46 c 45,000 s 238.6keV(212Pb)峰计数: 36 c 1460.8 (40K) 峰计数: 10 c 超低本底高纯锗谱仪主要指标 3keV ~ 2150 keV: 0.70 cps 50keV ~ 2150 keV: 0.50 cps BE3830宽能探测器 511峰计数: 16 c 45,000 s 238.6keV(212Pb)峰计数: 0 c 1460.8 (40K) 峰计数: 0 c 放射性衰变伴随着射线的产生,例如:?、?、?、n等。 射线产生数量与活度间存在确定的关系。 放射性衰变 ?测量的基本概念 活度:放射性核素单位时间内衰变数的期望值。 国际单位:贝可(Bq),1Bq = 1衰变/s 。 旧单位:居里(Ci),1 Ci = 3.7?1010Bq 比活度:单位质量(或体积)样品放射性活度。 浓度:单位体积的液体或气体的放射性活度 活度的绝对测量和相对测量 绝对测量:利用测量装置直接测量放射性核素的衰变率。不必依赖于其它测量标准的比较。这种测量又称为直接测量。 相对测量:借助于其它测量标准来校准测量装置,再利用这一测量装置来测量放射性核素的衰变率。这种测量又称为间接测量。通常的使用测量仪器多是相对测量。 探测效率 本征效率:进入探测器灵敏体积射线产生 一个脉冲的概率。 绝对效率:放射源(或样品)产生的射线在探测器产生一个脉冲的概率。 样品测量的绝对效率与探测器本征效率、放射源的特性(分布和组分)、探测器与源间几何位置、周围物质的散射和吸收等因素有关。 活度测量方法 (1)核素衰变特性决定活度与射线数量之间关系(分支比) (2)测量方法的绝对效率决定测量射线数量与发出射线数量间关系 (3)通过(1)和(2)间的关系,即可通过测量射线数量导出测量样品的活度 ?射线与物质的主要相互作用 光电效应 康普顿散射 电子对效应 光电效应和谱特性 康普顿散射和谱特性 康普顿散射和谱特性 电子对效应和谱特性 三种相互作用与?能量的关系 三种相互作用的主导区域 探测器周围材料的影响 探测器周围材料的影响谱特性 能量分辨率(1) 能量分辨率(2) FWHM (Full Width at Half Maximum) 能量分辨率(3) NaI(Tl)探测器能量分辨率 通常人们用137Cs核素的661.6 keV 的能量分辨率来确定NaI(Tl)探测器能量分辨率,并用百分数表示。 NaI(Tl)探测器能量分辨率一般为6~8%。 NaI(Tl)谱仪的?能谱 高纯锗探测器的主要指标 能量分辨率:60Co核素1332.5 keV峰的半高宽(FWHM) 对应能量的绝对值 相对效率:60Co点源置于探测器轴线距顶端25cm处时,探测器对1332.5keV的峰效率与相同条件下3??3?NaI(Tl)探测器峰效率比 峰康比:60Co核素1332.5 keV的峰计数与 1040 keV~1096 keV康普顿坪区的平均计数之比 高纯锗(HPGe)谱仪的?能谱 ?谱分析软件的基本功能 寻峰 (Peak Search) 自动能量刻度和效率刻度 (Energy Efficiency Calibration) 峰面积计算(Peak Area) 本底扣除 (Background Subtraction) 核素识别 (Isotopes Identification) 重叠峰解谱 (Interactive Peak Fit) 测量结果可编程批处理 (Analysis Sequence) 核素母体/子体衰变修正 (Parent-Daughter Correction) 符合相加校正

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