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α、β放射性的测量
第九章α、β放射性测量;第四节 β放射源的活度测量
; ;原理:通过测量放射源在任何一定方位一定立体角内 的放射源活度,来推算放射源总活度
缺点:
①有效立体角不能总是以很高的精确度进行测定;
②在能谱最低端的β粒子常常有被计数管窗吸收的可能性,因此将不可避免地发生一些误差。
③如果某些母核经β衰变到达子核的激发态,就会有γ射线的放出,这种γ射线通常会对观察到的总计数率作出贡献,由于G-M计数器对γ射线的效率一般很低,约为1%,所以这种影响是小的。
④如果发生内转换,则内转换电子将会以很高的效率被计数,并产生很大的误差,因此这种方法只有在确知所研究的核素不发生内转换的情况下方可采用。
;二、4π计数法;;三、符合法;;每单位时间的符合事件数由下式给出
综合以上方程,得
顺便提一下, 经β衰变后产生级联的双γ光子辐射,符合法(此处用来检测2个γ光子的符合)给出的结果为
式中 与 分别为两个γ道的计数率, 为符合道的计数率。应当指出,上述结果与两个探测器的效率无关,因而也就意味着与两个探测器对放射源所张的立体角无关。
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;一、低能β放射源的测量方法;二、液体闪烁计数; 在液体闪烁计数中放射性样品与一种或几种有机荧光体一起溶于有机溶剂中。常用的溶剂有甲苯、二甲苯、二氧己环以及其他的芳香烃或乙醚。液体闪烁体借助溶剂分子的电离与激发吸收辐射能。所吸收的能量接着有效地传递至有机荧光分子(其浓度通常在0.5%到1%之间)。之后该能量的一部分通过荧光分子的退激转变为光。;三、淬灭及其校正;
液闪计数器本质上是4π探测器,但是其效率很少超过90%。液闪计数器可以与γ探测器一起利用上一节所述的符合计数法进行直接测量,但更常用高效探测器进行活度的比较测量。
不过,用做比较测量时,系统必须对给定放射性核素的特定活度源的响应进行刻度,即计数效率的确定,又称淬灭校正。;四、双管符合法;本底噪声脉冲,在两个光电倍增管之间时间上并不相关,因此记录到的数量将大大减少,而符合收集到的荧光脉冲将被记录。光电转换效率会有所降低,通过在制冷单元中冷却,从而减少光阴极的热电子发射,可以进一步降低光电倍增管本底。;谢谢!
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