张家口卡车放射性监测测量原理
α粒子为带电的重粒子,所以探测这种粒子的常见探测器有:1.栅网电离室测量的立体角为2π,适合于大面积样品的测量,特别是弱放射性α样品测量;但装置较复杂、成本高。2.正比计数器这种探测器结构简单、使用方便,但能量分辨比电离室差。3.闪烁探测器所用的闪烁体一般选用ZnS(Ag)晶体,也可用玻璃闪烁体。4.半导体探测器半导体α探测器目前所配用的探测器多为AuSi面垒和SiPIP,以及Si(Li)探测器。之所以得到广泛应用是因它有很高的能量分辨率,对5MeV的α粒子,可小于,而闪烁谱仪为≥3%(对150keV)。对面垒型半导体α谱仪重要的是选择比较好的工作电压,因为电压太低会使载流子速度变慢,导致能量分辨变差;电压太高,会增大噪声也使能量分辨变差。比较好的工作电压要由实验来确定。5.固体径迹探测器使用云母、塑料等一类材料,当α粒子打在这类材料上时,沿路径会产生损伤,经过化学处理后,这些损伤扩大成可在显微镜下观测的空洞;通过测量这些空调达到探测α粒子的目的。带电粒子是指包括质量为一个或多个质量单位的所有离子。张家口卡车放射性监测测量原理
带电粒子或γ射线入射到闪烁体内,使闪烁体内的原子(分子)电离、激发,在退激过程中发光,人们通常称之为荧光。从1903年利用荧光现象观察由放射性引起的闪光现象算起,闪烁探测器的出现至今已有近百年的历史。在早期的核物理实验中,人们曾通过显微镜用肉眼直接观察α粒子击中在荧光板上发射的荧光,20世纪40年代采用光电倍增管来探测荧光,利用光电效应由荧光产生的电子,经过放大成为电脉冲信号用记录核辐射信息。为适应不同领域应用的要求,经过几十年的发展改进,jintian的闪烁体探测器已是各种类型的闪烁体与多种光探测器件的组合。可探测带电粒子或中性粒子(如中子),可满足快时间响应、高探测效率、大面积灵敏度高、能量分辨率高和位置分辨率好等不同的物理要求。经过不断发展它已成为目前应用**guang的核辐射探测器之一。辽宁货物放射性监测设备液体闪烁体是一种由有机闪烁物质溶在芳香族溶剂中构成的有机闪烁体。
它与正比计数管**根本的区别是它的电荷增殖主要是由光电子引起的雪崩倍增,而正比计数器主要是由电离电子引起的倍增,而且发生倍增的区域是局限在阳极附近的一个很小的区域,而G-M管,光子是各个方向发射的,所以雪崩是在整个管子范围内。不管初始电离发生在管内何处,雪崩放电却包围整个阳极丝。在雪崩过程中除产生电子外,还要产生正离子,正离子迁移率比电子低得多,在电子被阳极全部收集的时间内,正离子几乎不动地包围阳极,构成正离子鞘,阳极附近的电场随着正离子鞘的形成而减弱以至于yuzhi电子增殖,**终使雪崩放电结束。由此可以看出,不论入射粒子产生多少初始离子对,每次放电都是以管内产生大致相同的总电荷结束,所以所有的输出脉冲幅度是相同的。
α(阿尔法)、β(贝塔)、γ(伽玛)射线的电离能力和穿透物质的能力不同,α射线的电离能力*强、穿透能力*弱,一张纸就可以全部把它挡住。γ或X射线的电离能力*弱、穿透力*强,需要适当厚度的混凝土或铅板才能有效地阻挡。β射线的电离能力和穿透能力介于α射线和γ射线之间,它能穿透普通的纸张,但无法穿透铝板。α射线如何防护由于α射线穿透能力*弱,一张白纸就能把它挡住,因此,对于α射线应注意内照射,其进入体内的主要途径是吸入和食入,其防护方法主要是:防止吸入被污染的空气和食入被污染的食物;防止皮肤和伤口被污染。β射线如何防护β射线其穿透能力比α射线强,比γ射线弱,因此,β射线是比较容易阻挡的,用一般的金属就可以阻挡。但是,β射线容易被表层zuzhi吸收,引起zuzhi表层的辐射损伤。因此其防护就复杂得多:(1)避免直接接触被污染的物品;以防皮肤表面的污染和辐射危害;(2)防止吸入被污染的空气和食入被污染的食物;(3)防止伤口被污染;(4)必要时应采用屏蔽措施。γ射线如何防护γ射线穿透力强,可以造成外照射,其防护的方法主要有以下三种:(a)尽可能减少受照射的时间;(b)增大与辐射源间的距离。正比计数管是工作在气体放电正比区的辐射探测器。
1896年,法国科学家亨利*贝可勒尔发现,从铀的化合物中自发的放出一种辐射,它能穿透黑纸而使里面的照相底片感光,由此发现了天然放射性。某些核素具有自发地放出粒子,或γ射线,或在发生轨道电子俘获后放出X射线,或发生自发裂变的性质,这些性质称为放射性。具有放射性的核素称为放射性核素。1900年,卢瑟福和索迪经过进一步的研究指出:放射性现象和原子核从一种结构或能量状态自发的转变为另一种结构或能量状态相联系。微观粒子系统从某一种状态到另一种状态的过渡称为跃迁。放射性核素放射出来的粒子或辐射是原子核发生自发跃迁的结果。P型同轴高纯锗探测器是由P型HPGe单晶制成。上海实时放射性监测系统点击了解更多
BF3正比计数管是一种充有BF3气体的正比计数管。张家口卡车放射性监测测量原理
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