45 土壤中放射性核素的γ能谱分析方法 (GB 11743-89).pdfVIP

45 土壤中放射性核素的γ能谱分析方法 (GB 11743-89).pdf

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GB11743—89

中华人民共和国国家标准

土壤中放射性核素的γ能谱分析方法GB11743-89

Gammaspectrometrymethodofanalysing

radionuclidesinsoil

1主题内容与适用范围

本标准规定了使用高分辨半导体或NaI(Tl)γ能谱分析土壤中天然或人工放射性核素比活度的常规

方法。

5

本标准适用于在实验室用γ谱仪分析土壤中放射性核素的比活度。待测样品的计数率小于10cpm,

活度应高于谱仪的探测限。

2术语

2.1半宽度fullwidthathalfmaximum

在仅由单峰构成的分布曲线上峰高一半处两点间以能量或道数为单位的距离。

2.2能量分辨率energyresolution

对于某一给定的能量,辐射谱仪能分辨的两个粒子能量之间的最小相对差值的量度。在一般应用中,

能量分辨率是用谱仪对单能粒子测得的能量分布曲线中峰的半高宽除以峰位所对应的能量来表示。

2.3本底计数率backgroundcountrate

在γ能谱中,除样品的放射性外,其他因素引起的计数率。

2.4探测限lowerlimitofdetection

在给定的置信度下,谱仪可以探测的最低活度。

2.5探测器效率detectorefficiency

探测器测到的粒子数与在同一时间间隔内射到探测器上的该种粒子数的比值。

2.6探测效率detectionefficiency

在一定的探测条件下,测到粒子数与在同一时间间隔内辐射源发射出的该种粒子总数的比值。

3仪器装置

3.1γ谱仪

3.1.1探测器

3.1.1.1碘化钠探测器〔NaI(Tl)〕:可用尺寸不小于7.5cm×7.5cm的圆柱形NaI(Tl)探测器测量土壤样品。

最好选用低钾NaI(Tl)晶体和低噪音光电倍增管。整个晶体密封于有透光窗的密封容器中,晶体与光电倍

增管形成光耦合。探测器对137Cs的661.6keV光峰的分辨率应小于9%。

3.1.1.2半导体探测器:可根据γ射线能量范围采用不同材料和不同类型的半导体探测器。测量土壤样品

60

最好采用单端同轴锗锂或高纯锗探测器,其对Col332.5keVγ射线的能量分辨率应小于3keV,相对探测

效率不低于15%。

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GB11743—89

中华人民共和国卫生部1989-10-06批准1990-07-01实施

3.1.2屏蔽

探测器装置应置于等效铅当量不小于10cm的金属屏蔽室中,屏蔽室内壁距晶体表面的距离大于13

cm,在铅室的内表面应有原子序数逐渐递减的多层内屏蔽材料,可由0.4mm的铅、1.6mm的镉及2~3

mm厚的有机玻璃等组成。屏蔽室应有便于取、放样品的门或孔。

3.1.3高压电源

应有保证探测器稳定工作的高压电源,其纹波电压不大于±0.01%,对半导体探测器高压应在0~

5keVL连续可调,不能有间断点。

3.1.4谱放大器

应有与前置放大器及脉冲高度分析器匹配的具有波形调节的放大器。

3.1.5脉冲高度分析器

NaI(Tl)谱仪的道数应不少于256道,对于高分辨半导体γ谱其道数应不少于4096道。

3.1.6读出装置

有多种可供选择的读出装置。如:记录仪、XY绘图仪、打印机、图象数字终端等。

3.1.7分析计算装置

γ谱系统可与专用机或微机等计算机联接,通过计算机处理谱数据。

3.2测量容器

根据样

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