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应用指南 AN-004_CN使用RTM1688-2进行钍射气测量
应用指南 AN-004_CN
使用 RTM1688-2 进行钍射气测量
版本:2007.7
能谱法是目前唯一可实现氡/钍连续以及即时测量的方法, RTM1688-2 即是一台嵌入
使用了能谱法的测量仪。
将短寿命子体吸收到半导体探头的表面,并根据其射线能量分辨单个核素。但与此同时
也存在一些其他核素粒子影响仪器的测量结果,我们必须了解这些核素粒子以求对混合氡/
钍气体进行精确测量。
物理知识背景
氡/钍气体衰变分别立即释放出带电粒子 Po-218 和 Po-216,使用静电场将带电粒子收
集在半导体探测器表面,一小段时间后,探头表面的氡子体浓度将与采样空气中氡浓度取得
平衡。在一次测量过程当中,氡/钍浓度可通过一段时间内收集的氡子体衰变计数信号计算
得出(计算放射性强度)(可参考 AN-003)。然后采用α能谱分辨各种子体核素,能谱中将
出现以下核素种类:
Rn-222 衰变链
Po-218,衰变粒子能量 6.002MeV
Po-214,衰变粒子能量 7.687MeV
Rn-220 衰变链
Po-216,衰变粒子能量 6.778MeV
Po-212,衰变粒子能量 8.785MeV
Bi-212,衰变粒子能量 6.050MeV 和 6.080MeV
能谱中将无法看到气体氡(5.49MeV)和钍(6.288MeV)的谱峰,因为他们并没有被
收集在半导体表面。
理想能谱的单个核素应该为一条单能直线,也就是说在能谱中,所有计数都在一个道上;
但是,实际情况却并非如此,实际谱是在多个道址形成峰形而不是一条直线,峰的形状与高
斯函数类似,在其左侧有明显的平滑上升曲线,我们称其为“Tailing”- 拖尾。
高斯形态是由探头和放大器的电子噪声产生的结果,由于其物理固有属性,不能完全剔
除;Tailing 的形成要源于α粒子在运动过程中经过探头的非灵敏保护层时的能量损失。保护
层的厚度及探头的尺寸决定了 Tailing 的形状。由于氡钍子体沉积在半导体探头表面,衰变
粒子的射程取决于粒子进入灵敏区的发射方向。
为 了 给 衰 变 的 粒 子 分 别 分 配 计 数 区 域 , 需 预 先 定 义 每 一 个 核 素 的 感 兴 趣 区
(ROI=region of interest),ROI 上限值应该稍大于发射粒子的能量值,而 ROI 下限值则
应该选择上一个具有更低能量的 ROI 的上限值,这样的定义方式能保证所考虑核素的绝大
部分粒子都落在该 ROI 内,而且只有更高能量粒子的 Tailing 才对其计数有影响。
我们定义以下几种 ROI 及其对应核素:
ROI Po-212:该 ROI 不会受到其他核素的影响,因为其包含了核素最高能量的区域,在氡
/钍测量没有使用 Po-212 的数据,仅仅只是作为计算影响因素而存在。
ROI Po-214:除 Po-214 衰变粒子计数以外,Po-212 衰变粒子计数有 5%落在此区域内,
如果使用“slow”模式,在氡测量过程中,高 Po-212 衰变粒子计数将反映在本底中;
ROI Po-216:在此区域内,除了 Po-216 衰变粒子计数之外,另外还有 8%的 Po-214 以及
2%的 Po-212 衰变粒子计数落入此区域内,Po-214 和 Po-212 放射性的增大将影响钍的测
量本底。
ROI Po-218:区域包含 Po-218 和 Bi-212 计数,两种衰变粒子能量几乎相等(6.002MeV
和 6.050/6.089MeV),因此想使用α能谱对其分辨是不可能的;另外,将有 20%的 Po-216
衰变粒子计数落入此区域内,高强度的 Po-216 和 Bi-212 影响氡的测量本底。
以下图片充分描述了上述情况:
经过几个小时照射后的钍谱,仅仅只能看到 Po-216 的峰,因为在 Po-212 和 Bi-212 之前
还有半衰期很长的 Pb-212(10.6 小时),Pb-212 衰变方式是β衰变;从图中可看出 Po-216
计数对 Po-21
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