放射性样品的活度测量(2)

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环境样品中γ放射性活度测量比对

环境样品中γ放射性活度测量比对

性测 量 ” 比对 活 动 。在 此 次 活 动 中 , 实 验 室 本 成 功地 用 IO S 谱仪 系统对 中 国计 量科 学 研 S C
究 院提供 的样 品 ( 品代号 : a h 1) 样 R T K1 进行 了 测量 , 将 测量 结 果 与 比对 样 品核 素 含量 进 行 并 比较 , 测量 结果 的不 确定 度 进行 了评 定 , 对 获得
软件 。
( 5)刻 度 源 : A ( 9 kV) ” s m 5 .5 e 、 C
( 6 . e 、 o 113 kV、 3 e 。 6 1 8k V) C ( 7 e 13 2k V)
21 00年 2月 , 中国计 量科 学 研 究 院举 办 了
“ 国环 境样 品 中总 / 全 p放 射性 测 量及 放 射
墨塑堕坌
S O,: 5% i 7 A1 03: 5 2 2 %
净重 g 密度 g c / / ・m
3 40
22 h 3T
4K o
3. % 5
3. % 5

u 0 1 z
1。 0 50 0 1 0 0 0 1 O 5 0 2 0 0 0 En r y k V eg / e
化 学分 子式 为 C H . 4 6 C H N。 8 8C H .3 3
2 2 测 量 .
无 源效 率 刻 度 低 本 底 H G 谱 仪 , 敏 区为 Pe 灵 (Om p m× 0ml, 0 8 3 T 钡 量范 围 4 e 7Me 对 l 5k V~ V,
设 置 系统 测 量 时 间为 7 , 2h 测量 时 , 比对 将
第3 1卷
21 年 01
第 1期 1Βιβλιοθήκη 核 电子 学与 探测 技术

放射性测量

放射性测量
最常用的第二闪烁剂:Popop 使用条件:
1、样品里含有直接淬灭第一闪烁剂的淬灭剂时。 2、闪烁液带色或不透明时 3、第一间浓度太高,引起自淬灭时 4、液闪谱仪对较长波长光谱响应较好时 5、测量样品在近紫外区有明显的吸收时
但是二闪价格贵,溶解度低,由于酸硷光阴极PMT对 光谱响应范围宽,二闪近年来已不显的那幺重要了。

● ● ●
能量
道比值(R)



(cpm) 1
3H
2
3 4



(cpm)
1 2
14C
34
率下降(曲线下面积 缩小)。
核素能谱向低能方向漂移,脉冲辐度↙。
由于E%与淬灭程度有关,也即每个样品由 于淬灭程度都不相同,导致其每个样品的计数 效率也不一样。
淬灭校正
三足鼎立。 1976年以后:
CRT显示:人机对话,自动稳谱,自动诊断、RCM、单 光子监测、相分离监测、静电消除、多标记测量。
90年代以后:1、先进技术。。。可不再考虑淬灭 2、不再叫液闪可能改叫闪测
我国发展史:58年开始研究
70年首台FJ-353双道 90年代接进国际水平…但
三、原理:
溶剂99%、溶质1% β粒子、 受激 激发能 获能 回基态 PMT
4)符合电路:两个甄别器同时有信号时可通过。 5)定标器:记录电脉冲累加。
一、探测仪器
分类:1、气体电离探测器(电离作用) 2、半导体探测器 3、闪烁探测器(荧光): 固体闪烁探测器 液体闪烁探测器
1、气体:电离电流、复合区、饱和区、电离室区 、正比区、有限正比区、G—M区、盖革区、连 续放电区
Va Vb Vc Vd Ve V
预防:1、红灯下操作,避免强光照射。 2、暗适应样品。 3、符合电路。

有关探测限的统计学解释

有关探测限的统计学解释

0 和 b 。则有
N0 N s Nb N 0 的标准偏差为
a P(N0) LC
0 s2 b2
因为 s N s ; b N b ,所以
2 2
α O LD
பைடு நூலகம்
0 N0 2 Nb
样品中不含放射性时, N 0 服从均值为零、 标准偏差为 0 的正态分布: b β
图 1 两类错误的概念示意
N02
P( N 0 )dN 0
1

0 2
.e
2 0 2
dN 0
样品中含有待测放射性时, N 0 服从均值为 LD 、标准偏差为 D 的正态分布:
P( N 0 )dN 0
1

( N 0 LD ) 2
D 2
.e
2 D 2
dN 0
由于统计涨落, N 0 会有各种各样的值,很难判断样品中是否存在待测放射性。这 种情况下规定一个判别标准,选取了一个大于零的数 LC ,当 N 0 LC 时,就认为样品 中含有待测放射性;当 N 0 LC 时,就认为样品中不含待测放射性, LC 称为判断限[9]。
随测量时间的变化规律需要研究。 (3) MDA 与探测效率 成反比, 因此尽可能提高探测效率是降低系统 MDA 的有 效手段。
MDC ( Bq / m3 )
MDA K s .K w .V
其中, K s
1 ets 为取样过程中的衰变校正,这里假设在在空气中及其样品采 ts
4.66 B 2.71 , 因 此 2.71 可 省 略 ; FWHM 为 γ 射 线 的 能 量 分 辨 率 ;
KC 1 e tc , 为测量期间的衰变校正, 其中 为核素衰变常数,tc 为测量的时间;T t c

核辐射探测第五章 辐射测量方法

核辐射探测第五章 辐射测量方法
由此决定物理分辨时间。
慢符合:成形脉冲宽度>108sec. ; 快符合:成形脉冲宽度<108sec. 。
快符合的符合曲线宽度主要 是脉冲时间离散的贡献。
1
DET1
60 Co *
2
DET2
n(td ) nco nrc
23
0
t
2.符合测量装置 1)、多道符合能谱仪
加速器带电粒子核反应:
d 3H 4He n 17.6MeV
2)用吸收法测得粒子的最大射程,再根据经 验公式求得其最大能量。对衰变伴有射线发 射的样品,一般都通过能谱的测量来确定核素 的含量。
43
5.4 射线能谱的测定
1. 单能能谱的分析 1) 单晶谱仪
常用NaI(Tl),Cs(Tl),Ge(Li),HPGe等探测器
2) 单能射线的能谱
主过程:全能峰——光电效应+所有的累 计效应;康普顿平台、边沿及多次康普顿散 射;单、双逃逸峰。
同步信号频率nco ;
不存在时间离散;
成形脉冲是理想的矩形波。
DL1 DL2
0
td
符合曲线的高度为nco ,半宽度为:
FWHM 2
由此决定电子学分辨时间为: FWHM/2 = 。
电子学分辨时间与成形脉冲宽度、形状、符
合单元的工作特性等因素有关。
22
物理瞬时符合曲线: 探测器输出脉冲时间统计涨落引起的时间晃动; 系统噪声引起的时间晃动; 定时电路中的时间游动。
张立体角为4,减小了散射、吸收和几何 位置的影响。测量误差小,可好于1%。
流气式4正比计数器;(适用于固态放射 源)
内充气正比计数器和液体闪烁计数器; (适用于14C、3H等低能放射性测量,将14C、 3H混于工作介质中)

29.4.112.1放射性样品的活度测量

29.4.112.1放射性样品的活度测量

12.3 带电粒子能量与能谱的测量(简介)
12.4 射线能谱的测量和能谱的解析
12.1 放射性样品的活度测量
1、相对法测量和绝对法测量 相对法测量:需要一个已知活度 A0 标准源,在同样条件下测量标准源和被 测样品的计数率 n0、n, 根据计数率与 活度成正比,可求出样品的活度: A=A0n/n0 相对法测量简便,但条件苛刻:必 须有一个与被测样品相同的已知活度的 标准源,且测量条件必须相同。
(2) 对电流工作状态:灵敏度 信号电流 (或 电 压 )值 A(V ) / 单位照射量率 入射粒子流强度
有关影响因素:入射粒子的种类与能量; 探测器的种类、运行状况、几何尺寸;电子仪 器的状态(如甄别阈的大小)等。
3) 吸收因子 (fa)
射线从产生到入射到探测器的灵敏体积所 经过的吸收层为:6) 本底计Fra bibliotek率(nb)
n0 ns nb
3、/放射性样品活度的测量方法 1) 小立体角法
T 其中: T f g fa f b f
A
ns nb
对于薄放射性样品, 100 % f a 1 f b 1 对于厚放射性样品和放射性样品的测 量需考虑各种修正因子。 修正因子多,测量误差大,达5%~10%
第十二章
辐射测量方法
辐射测量对象:
放射性样品活度测量(活度、发射率); 辐射场量的测量(空间分布、注量率) ; 辐射能量或能谱的测量(粒子能量、能谱) ;
辐射剂量的测量(辐射能量吸收) ;
位置的测量(入射位置、其它物理量) ; 时间的测量(入射时间、半衰期、飞行时间) ;
粒子鉴别(鉴别未知粒子、区分不同粒子)
绝对测量法复杂,需要考虑很多影 响测量的因素,但绝对测量法是活度测 量的基本方法。 2、绝对测量中影响活度测量的因素 1) 几何因子 (fg)

放射性活度计量检定

放射性活度计量检定


4πγNaI绝对测量I-125

N s 2 N c P1 P2 N0 Nc P1 P2 2
2
小立体角方法

主要适用于α、低能X 对于β也可使用,但修正较多,准确度差 要求源满足各向同性
N0 N Nb A 4
液体闪烁计数器



适用于低能β射线,如H-3、C-14 ,和电 子俘获核素,如Fe-55 液闪的探测阈对β射线为1keV,对非猝灭 的氚样品可达60%以上 装置可以采用单光电倍增管、双管符合、 三管(TDCR,三管对两管符合计数比)

相对测量

方法 小立体角 4π计数 4πβ-γ符合 4πX-γ符合 液体闪烁 内充气 电离室、井型碘 化钠 γ谱仪 αβ量热计
用途 α、X α、β β-γ、纯β 电子俘获 α、低能β β衰变的气体 间接测量γ 间接测量γ α、β
不确定度(%, k=3) 1 3 0.1-3 0.3-3 0.1-3 3 1-4 3 3
4πβ-γ符合


放射性活度最基本的绝对测量方法 目前测量准确度最高的方法之一 国际、国内均作为活度计量基准 测量设备主要有4πβ(PC)-γ 、4πβ (LS)-γ 方法的扩展:效率外推、效率示踪
原理简介

符合事件:两个或两个以上同时发生的事件 对于放射性核素:例如β-γ的级联 符合法就是利用符合电路来甄选符合事件的方法 任何符合电路均有符合分辨时间τR,实际上符合事 件就是相继发生的时间间隔小于符合分辨时间的事 件,或者称同时性事件
N
X
N
Nc
X N0 X
N0
N X N Nc

参数校正
一般采用高气压正比计数器 即X射线道对γ射线的效率

放射性活度计量方法

放射性活度计量方法

计数器记录。四路计数器分别记录β 道、γ 道、符合道的计数及测量时
间。所采集的数据可通过四路计数器的通讯接口与计算机通信来获取并 存入到计算机的相关文件中,数据处理可由专门开发的数据处理软件完
成。
总结
放射性活度是表示放射性核素特征的物理量,放射性活度的测量在 电离辐射计量中也是很重要的一部分,从最开始的小立体角法到后来精 确度更高的符合法,有许多放射性活度的测量方法产生,其中有绝对测 量,也有相对测量,这些方法也在不断的改进完善。 符合法作为认识事物的基本方法之一,其原理是基于事件之间的概 率关系,有其条件。符合法测量活度只是符合方法的应用之一。符合法 利用了衰变中的相关联事件,避免了困扰正比计数器测量 β 衰变的自吸 收、膜吸收问题,因而大大提高了测量的准确度。 4 πβ - γ 符合测量方法的测量结果在一定条件下与效率高低无关 , 通过一些修正就能得到准确度很高的测量结果。它可以测量绝大多数β γ 型放射性核素的活度,不仅适用于简单衰变核素活度测量,也适用于 复杂衰变核素活度测量。对于直接衰变到基态的纯 β 核素以及亚稳态核 素,由于不具有 β - γ 符合关系,不能直接应用 4 πβ - γ 符合法测量,此 时可使用在效率外推法基础上发展起来的效率示踪法进行测量。
2 放射性活度测量的几种方法
放射性核素在单位时间内发生衰变的数目即衰变率称为放
射性活度。但是由于放射性核素种类较多,且每种核素都有
自己独特的衰变方式,因此迄今没有一种能测量所有放射性 核素活度的通用方法,每一种活度测量方法通常只适用于一 定的衰变方式和活度范围的放射性核素。表 1 中列出了几种 常用的放射性活度测量的方法。
P( ) N N0
P ( ) N N0
(1)
两次独立抽样相同事件发生的概率为:

符合测量方法

符合测量方法

由于分辨时间的存在,引起偶 然计数: n 2 n n
rc s 1 2
推广:i重符合时的偶然符合计数率:
nrc i
i 1 s 1 2
nn
ni
减小偶然符合计数率的方法: (1)减小符合分辨时间 s,但是会影响符合效率 (2)减小各符合道计数率n 。 例:实验测得偶然符合计数率 nrc =72/hr. 符合道计数n1 =n2 =100/sec ,求分辨时间 s。
h ' h
e
HPGe BGO
ANTI COIN
Gate
多道分析器
HPGe BGO
成形 成形 成形
反符合: 消除符合事件的信号。
HPGe
BGO
Output
(3) 符合装置的分辨时间及偶然符合
符合装置的分辨时间:符合装置所能区分的最 小时间间隔s,符合电路两输入信号时间间隔只 要小于s,就被认为是同时事件给出符合信号。 在偶然的情况下,同时到达符合电路的非关联 事件引起的符合称为偶然符合。
1
DET1
60
n( td ) nco nrc
Co *
2
DET2
0
t
2.符合测量装置 1)、多道符合能谱仪
加速器带电粒子核反应:
d 3 H 4 He n 17.6MeV
d
n

n

GATE
MCA
分析道
DET1
GATE
SCA
COIN
n
AMP
DET2

AMP
SCA
符合道
2)、HPGe反康普顿谱仪
A(1 n )
综合考虑偶然符合及死时间两项修正, 可以得到源活度A.

影像核医学与分子影像考试题库及答案(二)

影像核医学与分子影像考试题库及答案(二)

影像核医学与分子影像考试题库及答案试题一一、以下每一道考题下面有A、B、C、D、E 五个备选答案。

请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1.核医学的定义是A、研究核技术在疾病诊断中的应用B、研究放射性药物在机体的代谢C、研究核素在治疗中的应用D、研究核技术在医学中的应用及其理论E、研究核技术在基础医学中的应用参考答案与解析:D 备选答案A、B、C和E 部分反映了核医学的定义,只有A最全面地描述了核医学的内容。

2.脏器功能测定、脏器显像以及体外放射分析等其共同原理是A、动态分布原理B、射线能使物质感光的原理C稀释法原理D、物质转化原理E、示踪技术的原理参考答案与解:E 示踪技术的原理是脏器功能测定、脏器显像以及体外放射分析的共同原理,故E 正确。

3.γ照相机最适宜的γ射线能量为A、40~80keVB、100~250keVC、300~400keVD、364keVE、511keV参考答案与解析:B γ照相机由准直器、NaI(Tl)晶体、光导、光电倍增管矩阵、位置电路、能量电路、显示系统和成像装置等组成。

这些硬件决定了γ照相机最适宜的γ射线能量为100~250keV。

4.显像前必须认真阅读申请单的目的是A、保证剂量准确B、确保检查项目正确C、确保检查安全D、确保结果可靠E、了解病人病情严重程度参考答案与解析:B 临床医生对核医学检查可能不了解或不准确,核医学的技师必须认真阅读申请单,确保检查项目正确。

5.图像融合的主要目的是A、判断病灶大小和形态B、病灶区解剖密度的变化C、病灶区解剖形态的变化D、提高病灶的分辨率E、帮助病灶的定位参考答案与解析:E 将核医学的代谢或血流影像与CT、MRI的解剖学形态影像进行融合,借以判断病变组织的代谢或血流变化,有助于鉴别病灶的性质,称为"图像融合"。

目前所采用的CT、MRI 设备主要用于帮助病灶的定位。

6.利用电离作用探测射线的基本方法是A、使用能产生荧光的特殊材料B、收集电离作用产生的电子-离子对作为电信号C、预先估计放射性核素的半衰期D、选择适当的断层重建滤波器E、将电离作用产生的电子-离子对逐个编号记录参考答案与解析:B 射线引起物质电离,产生电子-离子对,电子-离子对的数目与吸收的能量和物质类有关,可以收集这些电子-离子对作为电信号,由于电信号与相应的射线活度、能量、种类有一定关系,故采集和计量这些信号即可得知射线的性质和活度。

放射性药物qc测试流程

放射性药物qc测试流程

放射性药物qc测试流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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海水中总β放射性活度的测定

海水中总β放射性活度的测定
2试 剂和材料
放到研 钵中 ,研细;将研细 的残渣 转移到 已称重且 已测本底的测量 盘 中 ,加 入 无 水 乙醇 碾 平 ,在 7 5 ℃ 下将 其 烘 干 ,稍 冷 后 称 量 记 下 读 数,用耐 拉膜 封好、放置 4小时待测 。 4 . 2 本 底 和 样 品 的 测 定 用 一个清洁的测量盘测量放射性 本底 ,以计数率表示,重复测 量多次计 数,确 定本底 稳定性 。 将样 品放到测量仪相应 的测量通 道上 测量,测量时间均为 i 0 0 分 钟 ,两 个 循 环 。记 录 计数 率 和 日期 。
高新技术
海水 中总 D 放射性活度的测定
陈 亮
( 连云港金 辰实业有限公司 ,江苏 连云港 2 2 2 0 4 2)
C H 4 +9 0 %A r ) ;( 3 )工 作 用 源 : 9 0 S r 一 9 0 Y平 面 B源 ( 4 )分 析 天 平 ,感 量 0 . 1 m g ;( 5 )其他 器 材 电热板 ;烘箱 ;干燥器 ;研体 : 烧杯;瓷坩埚;样品盘 。 4 实 验 部 分 4 . 1样 品前 处 理 取5 0 ml已过 滤 的 海 水 置 于 已称 重 的 l 5 0 m l 坩 锅 中 ,在 7 5 ℃( 水 温) 下 缓 慢 蒸 干 , 冷 却 后 称 量 ; 将 坩 锅 里 的残 渣 用 不 锈 钢 勺 子 刮 出 、
5 效 率 刻 度
刻度 仪器 时,样品的厚度不 同,样 品 自吸收的校正就不同 ,探 测效率值就不一样 。需要制作一条刻度探测效率 随样 品厚 度变 化的
效 率 曲线 。
本方法实验用水均为新 制备的去离子 水,除非另有说 明,分析 试剂均为 确认 符合国家标准的分析试剂 。 ( 1 ) 氯 化钾 ( K C 1 ) ,优 级 纯 :( 2 ) 乙醇 ( C 2 H 5 0 H ) ,分 析 纯 ; 3 仪器和设备 本 方法所用仪器设备均为经检 定或校准合格 的仪 器设备:( i ) L B 7 7 0 低 本底 n/ B 流气式正 比计数仪 ; ( 2 ) 工作气 体: P I o 气体 ( 1 0 %

放射性检测

放射性检测

一、放射性的度量单位1、照射量X(库仑每千克/伦琴R)表示Χ或γ射线在空气中产生电离大小的物理量(X=dQ/dm)dQ是指质量为dm的体积单元的空气中,光子释放的所有电子(负电子和正电子)在空气中全部被阻时,形成的同一种符号(正或负)的离子的总电荷的绝对值。

单位: (C. kg-1) 库伦/千克,旧单位是伦琴(R),1 R=2.58×10-4 C.kg-1照射量率:指单位时间内的照射量。

2、吸收剂量D(戈瑞Gy/拉德rad)吸收剂量是单位质量的物质对辐射能的吸收量(D=dε/dm)dε与dm分别代表受电离辐射作用的某一体积元中物质的平均能量与物质的质量.单位:Gy(戈瑞),1 Gy=1 J.kg-1。

吸收剂量适用于任何电离辐射和任何物质,是衡量电离辐射与物质相互作用的一种重要的物理量。

吸收剂量率:单位时间内的吸收剂量,单位 Gy.s-1。

3、剂量当量H(希沃特SV /雷姆rem)在人体组织中某一点处的剂量当量H等于吸收剂量与其他修正因数的乘积(H=DQN)Q为品质因子,亦称为线质系数,不同电离辐射的Q值列于表8-1;N为其它修正系数,是吸收剂量在时间或空间上分布不均匀性修正因子的乘积,对外照射源通常取N=1。

单位:SV(希沃特),1 SV=1 J.kg-1表8-1 品质因数与照射类型、射线种类的关系二、环境中放射性的来源(一)天然源1、宇宙射线初级宇宙线—高能辐射,穿透力很强;次级宇宙线—比初级弱;放射性核素-20余种。

2、天然放射性核素—与地球共生3、天然放射本源—半衰期极长,强度弱(二)人工源1、核试验及航天事故-核裂变产物和中子活化产物放射性尘埃可在大气层滞留0.3—3年2、核工业:核废弃物(核发电)3、工农业、医学和科研等部门(医学占人工污染源的90%)4、放射性矿的开采和利用三、放射性污染的特点放射性污染虽然是由于具有放射性核素的化学物质而造成的,但是放射性污染与一般的化学毒害物质污染有显著区别。

放射性活度计安全操作及保养规程

放射性活度计安全操作及保养规程

放射性活度计安全操作及保养规程前言放射性物质具有一定的辐射危害性,为了避免危害人体健康和环境安全,要严格掌握放射性活度计的安全操作和保养规程。

安全操作1. 操作前在使用放射性活度计之前,必须了解放射性活度计的结构和性能,掌握其安全操作规程,明确本单位应急救护电话和安全应急处理程序。

2. 操作中在操作放射性活度计时,应佩戴防护服、防护眼镜等防护设备。

持放射性物质容器和干式放射源时,应尽量减少对放射性物质的接触时间,并远离身体,避免在裸露的手臂或颈部戴着手表或项链等物品。

操作放射性活度计时,一定要认真仔细地操作,严格遵循操作规程。

3. 操作后操作结束后,应将放射性活度计设备放置在指定的安全场所,及时处理放射性废料,对放射性活度计进行清洁、消毒和检查。

保养规程为了确保放射性活度计的正常运行,必须严格按照以下保养规程进行保养。

1. 日常保养(1)应定期清洁仪器表面和射线装置。

(2)应保证仪器正常使用,防止强电波、强磁场、静电等影响仪器的正常工作。

(3)应保证仪器独立使用,并应用仪器的正常动作和状态。

(4)保证仪器的准确性及一般工作性能。

(5)应定期检查仪器的电源及仪表线路,确保其可靠性,而不影响防护。

2. 月度保养(1)定期检查放射线搜索仪及探头,确保射线输出的稳定性。

(2)定期校准放射线搜索仪及探头,以确定其射线输出的稳定性。

(3)定期进行放射性标准样品的标定和检验,以确保仪器的准确性。

在标定前,应进行初步测量,以便确定实验室的技术水平。

3. 年度保养(1)根据实验室的使用情况,确定更换各种部件的时间,并对设备进行替换维护。

(2)定期对放射性泄漏、检坏放射源和容量计进行检查和维护。

(3)调查、分析、记录放射性物质的问题及其损坏情况,并采取必要的纠正措施。

总结放射性活度计是利用放射性原理进行测量的仪器,用于测量放射性物质及其活度。

为保护人类和环境,必须严格掌握放射性活度计的安全操作和保养规程。

在操作前应仔细学习使用说明书、了解仪器的性能和特点,并得到专业人士的指导和帮助。

实验室中常用的测量放射性活度的技术

实验室中常用的测量放射性活度的技术

实验室中常用的测量放射性活度的技术在现代科学研究和工业应用中,放射性物质的使用已成为不可避免的一部分。

为了确保实验的安全性以及环境的保护,准确测量放射性活度显得尤为重要。

本文将介绍实验室中常用的测量放射性活度的技术。

一、闪烁探测器闪烁探测器是一种常用的测量放射性活度的设备。

它的工作原理是当放射性粒子与探测器内的物质相互作用时,产生的能量会激发探测器中的闪烁材料,进而发出可见光信号。

该信号经过光电倍增管放大后转化为电信号,再通过电子学装置进行处理并计算放射性活度。

广泛应用的闪烁探测器包括钠碘晶体闪烁计数器、塑料闪烁体等。

二、核计数器核计数器是以测量放射性射线的数量为基础的一种技术。

它通常由探测器和电子学设备两部分组成。

当放射性粒子穿过探测器时,探测器会记录下每个粒子的事件,通过统计一定时间内粒子的数量,便可推算出相应的放射性活度。

核计数器具有灵敏度高、测量范围广、测量结果可追溯等优点,被广泛应用于放射性物质的测量。

三、液闪技术液闪技术是近年来发展起来的一种测量放射性活度的新技术。

它通过将放射性物质溶解在液体中,利用闪烁现象进行测量。

与传统的固体闪烁探测器相比,液闪技术具有更大的探测效率和更高的能量分辨率,能够提供较准确的测量结果。

此外,液闪技术还能实现多参数测量,对于复杂样品的分析提供了更多的信息。

四、γ射线谱仪γ射线谱仪是一种能够对放射性核素进行快速、准确测量的仪器。

它基于射线与物质作用的能量转移原理,通过测量射线能量的分布来分析和判断样品中的放射性核素种类和活度。

γ射线谱仪广泛应用于核工业、材料检测和环境监测等领域,具有无损测量、快速分析等优点。

五、电离室电离室是一种用来测量放射性射线的设备,主要用于测量较高能量的γ射线或X射线。

电离室通过测量空气中发生离子化的粒子数量来计算放射性活度。

电离室结构简单、鲁棒性强,可靠性高,被广泛应用于工业、医疗和环境监测等领域。

综上所述,实验室中常用的测量放射性活度的技术包括闪烁探测器、核计数器、液闪技术、γ射线谱仪和电离室等。

放射性活度测量方法

放射性活度测量方法

二、放射性活度测量放射性活度是衡量放射性核素发生自发变化(核跃迁)的物理量。

它的定义是:“在给定时刻处于特定能态下的一定量放射性核素的放射性活度A是dN除以dt所得的商。

其中dN是在时间间隔dt内能态发生自发核跃迁数的期望值。

(注定义中的“特定能态”是指该核索德基态;“自发核跃迁”是指自发核变化或同质异能跃迁。

)”。

测量放射性活度的绝对方法有多种,通常使用的方法有:4πβ正比计数法、4πββs--k Υ符合法、4πXXs--kΥ符合法,液体闪烁4πββs--kΥ符合法、低水平β射线计数法和α/β量热计法等。

(一)4πβ放射性活度基准器。

4πβ放射性活度测量装置由4πβ正比计数器、放大器、定标器和高压电源组成。

它是早期建立的基准装置之一。

一九五九年由国家计量局委托原子能研究所筹建,一九六五年建成。

在研制阶段,该装置曾为中国第一颗原子弹制造中的“燃耗值测定”提供了99Mo、95Zr、98Sr、140Ba等标准放射源。

由于放射源自吸收修正带入的误差难以克服,加之后来效率示踪法、液体闪烁法的发展,4πβ放射性活度测量装置在日常检定中已很少使用,但在放射性核素生产、医学、环境监测、仪表刻度及军事上,曾起过不可低估的历史作用。

(二)4πββs--kΥ符合法放射性活度基准装置。

凡是放射性核素在1次β衰变时同时发射1个Υ光子的情况,4πββs--kΥ符合法就能适用。

将放射源放在正比计数器内,正比计数器记录β粒子。

用碘化钠晶体和光电倍增管组成闪烁计数器,记录Υ射线。

再用适当的电子设备(符合线路)对发生的符合事件进行记录。

设用εβ和εΥ分别表示β道和Υ道的计数效率,β道、Υ道和符合道的计数率分别为:Nβ=N0εβNΥ=N0εΥNC=N0εβεΥ可得到:活度:N0=NβNΥ这就是理想情况下表示4πβ-Υ符合法原理的一般公式。

实际上,根据这一原理,还要考虑偶然符合等修正。

应用效率外推技术,则可以用于测量有复杂衰变谱的核素。

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一、专业英语翻译:1 digital substraction angiography 数字减影血管造影,2 TGC 时间增益补偿3 spectral display 频谱显示,4 harmonic imaging 谐波成像5 acoustic shadow 声影,6 direct digitized radiography 直接数字化X摄影7 partial volume phenomena 部分容积效应8 emission computered tomography正电子发射型计算机断层9 single photon emission computed tomography 单光子发射型计算机断层10 Parametric imaging of DSA DSA参数性成像 11 Window level 窗位12 attenuation of sound wave 声波的衰减二、名词解释:CT值CT值代表X线穿过组织被吸收后的衰减值。

三、单项选择题1、影响X射线强度的诸多因素中,其增加能导致X射线的质增加,量减少的因素是( B 滤过)A.管电压B.滤过 C.电压脉动 D.靶原子序数2、随光子能量的增加,下列哪种效应发生的概率迅速减小?(A.光电效应)A.光电效应 B.康普顿散射 C.电子对效应 D.光核反应3、使用非晶态硅型平板探测器的DDR中,形成图像的最基本的像素是(A.光电二极管)。

A.光电二极管 B.薄膜晶体管 C.气体电离室 D.银粒子4、关于光密度的定义,下列正确的说法是( D )A.光密度是由胶片乳剂膜在光的作用下致黑的程度。

B.光密度是由胶片乳剂曝光后,经冲洗还原出来的银颗粒沉积而形成的。

C.银颗粒沉积越多的地方,照片越黑,光密度越高。

D.光密度用照片阻光率的常用对数表示。

5、为了消除脉冲式多普勒超声测量仪检测血流常出现的混叠现象,常采用的技术( C )A.频谱分析 B.连续多普勒技术C.高频PRF多普勒超声技术 D.彩超6、彩超显像所用的三种基本色是( C )A.红蓝紫 B.绿蓝紫C.红蓝绿 D.橙蓝绿7、自相关技术是( C )A.自我频率检测技术 B.直接探测血流速度的一种技术C.检测两个信号间相位差的一种方法 D.探测振幅的一种技术8、下面哪项不是超声波与物质的相互作用(B)A.热作用B.吸收衰减 C.空化作用 D.机械作用9、对于超声场轴线上的声压分布,在远场区域内声压与距离的关系是(B.声压与距离成反比)A.声压与距离无关B.声压与距离成反比C.声压为零 D.声压与距离成正比10、声波在介质中传播时,如果交界面两侧介质的声阻抗相差很大,则发生()A.全反射 B.全投射 C.部分反射11、通过哪种方法可以获得较大的近场区(A.使用高频探头)A.使用高频探头 B.减小阻尼 C.减小探头直径 D.增大阻尼12、X射线透视的优点,下述哪项不正确( C )。

放射性活度计原理

放射性活度计原理

放射性活度计原理
放射性活度计是一种用于测量放射性样品中放射性物质的活度的仪器。

其工作原理基于放射性物质在核衰变过程中放射射线的特性。

放射性衰变是指放射性核素在其原子核不稳定的情况下发生核变化,并释放出放射性射线的过程。

放射性活度计利用探测器来测量从放射性样品中发出的射线。

探测器一般使用固体闪烁体或气体探测器。

当放射性射线通过探测器时,它们会与探测器中的物质相互作用,激发原子或分子的能级,从而产生电子或光子。

接着,探测器会将这些激发的能级转化为电信号,通过测量电信号的强度来确定射线的能量和强度。

放射性活度的测量通过计算单位时间内射线通过探测器的数量来完成。

放射性活度的单位通常是贝可勒尔(Bq),表示每秒中发生的衰变事件的数量。

当活度计测量到的电信号超过一定的阈值时,说明放射性样品中的放射性物质发生了衰变,活度计会记录下该事件并进行计数。

为了确保准确测量放射性活度,放射性样品需要经过合适的样品前处理,以便消除干扰源和提高放射性物质的提取效率。

此外,放射性活度计还需要进行定标,即使用已知活度的标准样品进行校准,以确保测量结果的精度和可靠性。

总而言之,放射性活度计的工作原理是基于放射性物质衰变过程中产生的射线与探测器相互作用,通过测量射线的能量和强度来测量放射性样品中放射性物质的活度。

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屏蔽室及内部材料要注意防 止出现散射和轫致辐射
A (ns nb ) /
测放射性的小立体角装置
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计数率
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坪斜修正因子
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3、/放射性样品活度的测量方法 1) 小立体角法
T 其中: T f g fa f b f
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对于薄放射性样品, 100 % f a 1 f b 1 对于厚放射性样品和放射性样品的测 量需考虑各种修正因子。 修正因子多,测量误差大,达5%~10%
β衰变是原子核衰变的主要形式
β衰变形成的子核一般都是处于激发态,会发出γ射线 •137Cs γ源是β衰变的产物
β探测器对γ射线也会有响应
•G-M,塑料闪烁体 探测器计 数率:n1
n1 f n1 n2
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探测器计 数率:n2
β+γ
γ
2) 4计数法 将源移到计数管内部,使计数管对源所 张立体角为4,减小了散射、吸收和几何 位置的影响。测量误差小,可好于1%。 流气式4正比计数器;(适用于固态放射 源) 内充气正比计数器和液体闪烁计数器; (适用于14C、3H等低能放射性测量,将 14C、3H混于工作介质中)
测定源活度的小立体角装置
源发射α:各向同性 探测器:塑料闪烁体,ZnS(Ag), CsI(Tl),金硅面垒探测器, 薄窗正比管 点源:要求源探距离远,管子长 度~几十cm 避免吸收和散射:抽真空
ns nb A f f g
1-PMT;2-光导;3-准直器;4-阻挡环;5-源;6-长管;7-闪烁体
A
ns nb
sp
β射线是连续能谱,在其路径上,不断衰减。 β射线在介质中的被吸收规律近似服从指数规律
n n0e
(1) 源的自吸收
mtm
n 1 f as (1 e mtm ) n0 mtm
mtm 1
fas e
mtm /2
源的自 吸收
穿透tm/2的 吸收体
(2)其它吸收的修正
tmequ tmair tmw tmm
空 气 总的吸收厚度为: 探测 器窗 源覆 盖膜
tt tmequ tm 2
n mtt fa e 1 mtt n0
总的吸收校正因子:
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f
γ计数校正
4、射线强度的测量 射线强度的测量包括辐射场测量和 射线放射源活度的测量。同样可以用相对 测量法和绝对测量法测量。
如能获得能谱,可利用谱的全能峰面 积来确定源活度, 对于 射线同位素放射 源绝对测量常用源峰效率 sp全能峰的计数 来自p 放射源放出的 光 子 数
得到源活度:
工作电压
fb
图12-6 G-M计数管的坪曲线和坪斜
反散射修正因子
源应选择尽可能薄的有机膜: <30μg/cm2 或者,索性更厚,使反散射饱和 •高能β:0.2Rβmax •低能β:0.4Rβmax
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fa
吸收校正因子
单能电子逐渐损失能量,不会“突然”消失。
β源活度测量时,需注意其特点:
连续能谱:指数衰减
电离能力弱:dE/dx 易被散射 轫致辐射 β粒子射程长,源探距离可以 加大,使点源条件更加符合。
6 8 7
∝1/v2
1 2 3 4 5 9
不要求真空条件
探测器:钟罩式G-M管,流气 正比计数管,塑料闪烁体。
1- 铅室; 2- 铝或塑料板; 3-计数管; 4- 云 母窗; 5- 源支架; 6- 准直器; 7- 源托板; 8-源;9-源承托膜。
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