中子活化分析

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在有些情况下,对照射之后的样品需要用放射化 学分析的方法进行分离和纯化,分出预测的同位 素,再测定其半衰期和γ强度。
猜测原因:不同元素经照射 后生成相同放射性核素的干 扰
随着高分辨率、大体积半导体探测器的出现,目 前已可以直接用γ谱技术分析高纯硅中的杂质, 而不破坏样品。
因此,硅在等中子源中辐射之后放置两天,硅就基 本没有放射性了,从而不影响多数杂质放射性的探 测。在高纯硅的中子活化分析中,除了那些,半衰 期很短的放射性同位素无法测定外,还有些杂质由 于其他因素也不能测量,如反应截面太小,无γ射 线的放射或受到硅基体中子反应干扰等。
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中子活化分析虽是一种很有实用价值的分析方法, 但由于设备复杂、技术要求高、技术难度大、分析 费用高、对某种活化截面小的元素的分析灵敏度不 太高,在具体应用上受到一定的限制。
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中子活化分析
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张伟洋 王涛
自然界存在的各种元素,在中子的照射下,差不多 都可以被活化,生产各种放射性的同位素。而各种 同位素又都有特定的半衰期和具有一定特性能量的 γ射线。放射性元素不同,它的半衰期不同,放出 的γ射线能量也不同。放射性同位素的量越多,放 出的γ射线的强度越大。
中子活化分析就是将样品放在中子源中照射, 活化分析产生放射性同位素,根据各种放射性 同位素的半衰期和它发出的γ射线的能量和强 度,对样品的杂质元素进行定性和定量分析。
中子活化分析的特点
①灵敏度高;一般的分析灵敏度可达

少数元素可达
。这是它相对于其他方
法明显的优点。由于灵敏度高,所以用于分析的样
品的量也可以减少。
②分析速度快,精度高。
③多元素的同时分析,这也是中子活化分析突出的
优点之一。
④非破坏性分析。
⑤不易沾污和不受试剂空白的影响。中子活化的样 品都放在样品袋或安瓿瓶内进行照射,所以不会产 生沾污,照射后处理时所用化学试剂因没有放射性, 所以其中杂质对结果没有影响,在超微量分析中, 这一特点非常重要。 ⑥可以对化学性质非常接近的元素进行分析。这是 由于活化分析利用的是核反应,而不是电子的互相 作用所致。
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