放射性测量方法

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放射性监测方法

放射性监测方法

放射性监测方法放射性监测方法一、监测对象及内容放射性监测按监测对象可分为①现场监测②个人剂量监测③环境监测。

实在测量内容包括:①放射源强度、半衰期、射线种类及能量;②环境和人体中放射物质含量、放射性强度、空间照射量或电离辐射剂量。

二、放射性测量试验室(1)放射性化学试验室(2)放射性计测试验室三、放射性检测仪器*常用的检测器有三类,即电离型检测器、闪亮检测器和半导体检测器。

(1)电离型检测器原理:假如核辐射被电离室中的气体汲取,该气体将发生电离。

电离探测器即是通过收集射线在气体中产生的电离电荷进行测量的。

仪器:常用的有电离室、正比计数管、盖革—弥勒计数管(G—M管)。

用法:电离室是测量由电离作用而产生的电离电流,适用于测量强放射性;正比计数管和盖革—弥勒计数管则是测量由每一入射粒子引起电离作用而产生的脉冲式电压变化,从而对入射粒子逐个计数,这适合于测量弱放射性。

(2)闪亮探测器原理:是利用射线照射在某些闪亮体上而使它发生闪光的原理进行测量的仪器。

它具有一个闪亮体,当射线进入其中时产生闪光,然后用光电倍增管将闪光讯号放大、记录下来。

用法:该探测器以其高灵敏度和高计数率的优点而被用作测量α、β、γ辐射强度。

由于它对不同能量的射线具有很高的辨别率,所以又可作谱仪使用。

通过能谱测量,辨别放射性核素,并且在适当的条件下,能够定量的分析几种放射性核素的混合物。

此外,这种仪器还能测量照射量和汲取剂量。

(3)半导体检测器原理:是将辐射汲取在固态半导体中,当辐射与半导体晶体相互作用时将产生电子—空穴对。

由于产生电子—空穴对的能量较低,所以该种探测器具有能量辨别率高且线性范围宽等优点。

用法:用硅制作的探测器可用于α计数、α、β能谱测定;用锗制作的半导体探测器可用于γ能谱测量,而且探测效率高、辨别本领好。

半导体探测器是近年来快速进展的一类新型核辐射探测仪器。

四、放射性监测方法对环境样品进行放射性测量和对非放射性环境样品监测过程一样,也是经过以下三个过程:样品采集——样品前处理——仪器测定依据下列因素决议采集样品的种类。

第二章.放射性测量讲解

第二章.放射性测量讲解

1)固相测量 用玻璃纤维滤片或纤维素脂滤膜收集 细胞或其碎片等等,含0.4%PPO的甲苯 闪烁液1~3ml。 2)乳状液测量 适用于低水平大体积的水溶性样品, 常用乳化剂如Triton X-100,制成透明或 半透明状。


(二)样品制备: 将样品制备成适合放射性测量的形 式。常用的方法有淋洗法、提取法、分 离法、酸性消化法、碱溶解法和燃烧法 (使样品氧化或燃烧,无化学发光和明 显的淬灭)等。
3、计算机系统、辅助结构和电源
计算机系统的主要作用是适时采集数据 和处理数据、分析数据、显示数据并对 仪器进行自动控制。
由于仪器使用的目的、运行的方 式不同而具有不同的辅助结构,比如 全自动γ 计数器的自动换样装置。 放射性测量仪器的电源分为两类,一 类是直流高压电源,对于闪烁探测器, 主要用于光电倍增管各极分压供电; 一类是低压电源,主要供电子学线路、 计算机、辅助设备运行使用。
(二)淬灭校正的方法 产生淬灭的原因很多,导致不同 样品的探测效率不一致。需作淬灭校 正才能相互比较计数率。淬灭校正就 是要求出每一样品的实际探测效率, 再将其计数率cpm换算成衰变率dpm, 从而将淬灭程度不同的因素消除掉。 常用的方法有:内标准源法 、样品 道比法 、外标准道比法 、H数法等。
2 、样品体积;样品体积增加,漏计 角增大,自吸收也增大,计数效率下 降。因此,测量时需严格使样品体积 一致。 3 、射线的能量;一般来说能量越高 ,穿透力越强,与闪烁体作用产生光 子的几率越低,因此计数率也越低。
4、仪器分辨时间;测量仪能分别记 录两个相邻脉冲之间的最短时间叫做 分辨时间,若输入的脉冲信号间期小 于该分辨时间,仪器来不及反应而漏 计。漏计在测量较高放射性活度时的 几率更大。因此,高活度样品测量, 宜先取出部分稀释后再测,所得结果 需经过体积校正,换算为原始样品的 计数率。一般井型计数器不宜测量超 过5000cps的样品。

地质勘查放射性测量方法浅析

地质勘查放射性测量方法浅析

地质勘查放射性测量方法浅析放射性勘探用于地质工作,始于20世纪20~30年代,而用于工程物探领域则从50年代后期开始。

放射性测量技术能够根据不同的找矿阶段,将其具体划分为矿山测量、勘探、详查和普查等内容。

根据需要解决的地质任务的区别又可以将其分为室内分析、辐射取样、r测井、射气法、r法等,通过对相关文献资料的查找、分析、处理和整理,对强度异常变化等值线图进行编制,定性分析异常情况及其发生原因,定量分析其解决方法等。

1 放射性法在地质填图中的应用放射性与不同的构造破碎情况和岩性等存在直接联系,所以可以将放射性技术用于地质填图。

在地质填图过程中,通常应用放射性法r对氡气和能谱等进行测量。

通过对比分析第四系沉积物图件、化探图件、地质图件、岩性分类及与钾、钍、铀的多参考图件,能够为成矿远景评价、侵入体内部构造研究岩体划分等工作提供参考,尤其是随着近年来计算机技术的广泛应用以及数据处理技术的逐渐发展完善,r能谱测量过程中获取的数据,能够在野外进行即时的现场处理,并形成资料图,从而为后续的地质填图工作提供可靠的指导。

2 放射性法在地质年代、密度、温度等参数测定中的应用2.1 地质年代的确定对岩样的地质年代和地球的年龄进行测定,长期以来一直是地质研究人员关注的焦点,也是地质勘查的主要难点。

在放射性蜕变规律面世后,通过关系式对比分析经历一段时间之后尚存的原子数和初始原子数目,能够对该样品的存在时间加以确定。

蜕变常数一般是固定的,仅取决于核素的不同,这就能够获得一个相对较为准确且有效的地质年代测定方法。

在理想的情况下,按照公式能够对岩矿样品的绝对年龄进行相对准确的计算。

现阶段常用的地质年代计算方法包括铀-铅法和铷-锶法等,其主要用于古矿物和岩石绝对年龄的测算,而年轻的岩、矿样品则主要通过碳-1法和镤-锾法等加以检测,也可通过热释光法对地质的年代进行测算。

利用不同的方式,其检测结果也存在不同的特征,因而可以通过不同的方式进行计算并互为佐证。

放射性物质检测方法

放射性物质检测方法

放射性物质检测方法放射性物质的存在在许多领域都具有重要意义,尤其是在核能应用、医学诊断和环境监测等方面。

为了保障人类健康和环境安全,需要开发出有效的放射性物质检测方法。

本文将介绍几种常见的放射性物质检测方法,并探讨其原理和应用。

一、闪烁体法闪烁体法是一种常见的放射性物质检测方法,在核能应用和医学领域广泛应用。

该方法利用闪烁体材料对放射性粒子的能量沉积产生的光信号进行检测。

其基本原理是当放射性粒子进入闪烁体后,与闪烁体中的原子发生作用,产生能量。

这部分能量随后通过光子释放出来,被光电倍增管或光敏元件转化为电信号,再进行测量和分析。

二、液闪法液闪法是一种基于有机液体闪烁体的放射性物质检测方法。

相比于固体闪烁体,液闪体具有更高的灵敏度和探测效率。

该方法首先将液体样品与闪烁剂混合,形成液闪体。

当放射性粒子进入液闪体后,产生的能量将被液闪体中的分子吸收,并释放出光信号。

通过光电倍增管或光敏元件转化为电信号后,可以得到放射性物质的浓度。

三、放射化学分析法放射化学分析法是一种基于化学反应的放射性物质检测方法。

该方法通过放射性物质与特定试剂或载体发生化学反应,形成放射性标记物质,再利用特定的分析技术进行测量。

常见的放射化学分析方法包括沉淀法、萃取法和溶液交换法等。

这些方法在核能应用和环境监测中具有重要意义,可以对放射性物质进行定量和定性分析。

四、质谱法质谱法是一种高灵敏度的放射性物质检测方法,适用于对微量放射性物质的测量。

该方法基于质谱仪的原理,通过将放射性样品中的原子或分子离子化,在磁场或电场的作用下进行质量分离和测量。

质谱法能够准确测量放射性物质的同位素含量,对于核能应用和放射性废物管理非常重要。

在放射性物质检测方法的选择中,需要综合考虑目标物质的特性、样品类型、检测灵敏度和测量精度等因素。

不同的方法在不同应用场景中有各自的优势和适用性。

此外,不同的放射性物质检测方法还可以相互结合,提高检测结果的准确性和可靠性。

核元素的检测方法

核元素的检测方法

核元素的检测方法引言:核元素是指具有原子核的元素,它们的核心由质子和中子组成。

核元素的检测方法在许多领域具有重要的应用,如环境监测、医学诊断和核能安全等。

本文将介绍几种常见的核元素检测方法。

一、质谱法质谱法是一种常用的核元素检测方法之一。

通过将样品中的核元素转化为离子,并利用质谱仪对离子进行分析和检测。

质谱仪可以根据离子的质荷比将不同的核元素进行分离和鉴定。

质谱法具有灵敏度高、分辨率好和多元素分析能力强的特点,适用于各种核元素的检测。

二、放射性测量法放射性测量法是一种常见的核元素检测方法。

通过测量核元素放射性衰变产生的射线活度来确定其存在和含量。

常用的放射性测量方法包括闪烁计数法、电离室法和核计数法等。

这些方法可以对不同的核元素进行定量和定性分析,广泛应用于核能安全监测和医学放射性诊断等领域。

三、中子活化分析法中子活化分析法是一种基于核反应的核元素检测方法。

通过将样品暴露在中子源中,使其发生核反应产生放射性同位素,再通过测量放射性同位素的衰变来确定样品中的核元素含量。

中子活化分析法具有灵敏度高、多元素分析能力强和无损分析等优点,广泛应用于环境、地质和材料科学等领域。

四、电子探针微区分析法电子探针微区分析法是一种常用的核元素检测方法。

通过利用电子束与样品相互作用产生的特征X射线来分析和检测核元素。

电子探针微区分析法具有高空间分辨率和元素分析能力强的优点,适用于微区域和非均匀样品的分析。

五、核磁共振法核磁共振法是一种常见的核元素检测方法。

通过利用核元素的核磁共振现象来分析和检测核元素。

核磁共振法可以提供核元素的结构信息和相对含量,广泛应用于化学、生物和医学等领域。

六、辐射测量法辐射测量法是一种常用的核元素检测方法。

通过测量核元素放射性衰变产生的辐射来确定其存在和含量。

辐射测量法包括γ射线测量和α、β射线测量等。

这些方法可以对不同能量的辐射进行测量和分析,广泛应用于环境监测和核能安全等领域。

结论:核元素的检测方法包括质谱法、放射性测量法、中子活化分析法、电子探针微区分析法、核磁共振法和辐射测量法等。

探测放射性的方法和仪器

探测放射性的方法和仪器

探测放射性的方法和仪器
探测放射性的方法和仪器有多种,以下是一些常见的方法和仪器:
1. 闪烁探测器:闪烁探测器使用闪烁晶体或闪烁液体来探测放射性。

当放射射线与闪烁材料相互作用时,会产生光或电荷。

该光或电荷可用于测量放射性活度。

2. GM计数器:GM计数器(盖革-穆勒计数器)是一种使用盖革-穆勒管的仪器,常用于测量放射性。

当放射粒子通过盖革-穆勒管时,会引发管中的电离效应,产生电流或电荷,从而测量放射性活度。

3. 电离室:电离室是一种使用电离效应来探测放射性的仪器。

当放射射线通过电离室时,会产生电离效应,导致电离室中的气体分子电离。

测量电离室中的电流或电荷量可以计算放射性活度。

4. 固态探测器:固态探测器使用固体半导体材料来探测放射性。

当放射射线与固态探测器相互作用时,会在材料中产生电离效应,导致电流变化。

通过测量电流变化可以计算放射性活度。

5. 闪烁体成像仪器:闪烁体成像仪器是一种通过测量闪烁材料的光信号来成像放射性分布的仪器。

常用于医学诊断和核工业等领域。

6. 相机与摄影片:放射性物质会产生比较强的射线,可以通过特殊的相机和摄
影片记录下这些射线的痕迹,从而进行放射性检测。

7. 核辐射剂量仪:核辐射剂量仪(也称为辐射剂量计)用于测量放射性辐射的剂量率或累积剂量。

它是一种便携式仪器,常用于事故现场、核电站、医院和研究实验室等环境中。

这些方法和仪器可以用于不同场合和目的,对于放射性的探测和监测起到了重要的作用。

放射性测量方法

放射性测量方法

放射性测量⽅法放射性测量⽅法课后练习xxxxxxxxxxx xxxxx第⼀章放射性⽅法勘查的基本⽅法1.何为放射性现象?放射性现象是何时何地何⼈⾸先发现的?核科学有何发展前景?答:放射性现象是某些核素原⼦核能够⾃发的发⽣衰变放出α、β、γ等射线的现象叫放射性现象。

放射性现象1896年法国物理学家贝克勒尔在对⼀种荧光物质硫酸钾铀研究时发现了天然放射性。

核科学在以下⽅⾯有较好的发展前景如下:⾸先核基础研究和⽀撑技术领域,如加快各种强留加速器和同步辐射加速器的发展;其次核能技术领域,发展新型核电设备,研制空间核动⼒系统,研制⼤功率激光器等;核燃料循环技术领域,建设更全⾯的核废料处理循环产业。

提⾼利⽤率降低环境破坏和污染。

最后核技术应⽤领域,开发新型核探测和放射源制造⼯艺,在环境治理上的应⽤。

2.请写出α衰变、β衰变、γ跃迁定义。

绘出U-238放射性系列衰变图。

答:放射性核素的原⼦核⾃发的放出α粒⼦⽽变成另⼀种核素的原⼦核的过程称为α衰变。

放射性核素的原⼦核⾃发的放出β粒⼦或俘获⼀个轨道电⼦⽽变成另⼀个核素的原⼦核的过程称为β衰变。

(β衰变分β-,β+,轨道电⼦俘获三种。

)原⼦核由激发态跃迁到较低能态,⽽核的原⼦序数Z和质量数A均保持不变的过程,称为γ跃迁。

3.写出天然放射性系列中的主要放射性核素,分析放射性系列及其主要的辐射体。

答:主要放射性核素:铀U,镤Pa,钍Th,锕Ac,镭Ra,钫Fr,氡Rn,砹At,钋Po,铋Bi,铅Pb,铊Tl。

、铀系列的母体核素为238U,铀系列的质量数都是4的整数倍再加2,即服从A=4n+2的规律(其中n=51~59),所以铀系也叫做4n+2系列。

在整个系列中母体核素238U的半衰期最长,为4.468x10^9年,⼦体核素中218Po、214Pb、214Bi、214Po、210Tl等的寿命都很短,234U的半衰期最长,为2.45x10^5年。

钍系列的母体核素为232Th,他经过10次衰变后称为稳定的核数208Pb。

最新α、β放射性测量

最新α、β放射性测量
令 N β与N γ分别代表β道与γ道的计数率(假定计数是
被校正过的)
那么
式中A为放射源的活度, 与 分别为4πβ计数器与γ 计数器的效率( 中包括了与立体角Ω相关的几何效 率)。
每单位时间的符合事件数由下式给出 综合以上方程,得
顺便提一下, 经β衰变后产生级联的双γ光子辐射,符合法 (此处用来检测2个γ光子的符合)给出的结果为
本底噪声脉冲,在两个光电倍增管之间时间上并不相关, 因此记录到的数量将大大减少,而符合收集到的荧光脉 冲将被记录。光电转换效率会有所降低,通过在制冷单 元中冷却,从而减少光阴极的热电子发射,可以进一步 降低光电倍增管本底。
缺点: ①有效立体角不能总是以很高的精确度进行测定; ②在能谱最低端的β粒子常常有被计数管窗吸收的 可能性,因此将不可避免地发生一些误差。 ③如果某些母核经β衰变到达子核的激发态,就会 有γ射线的放出,这种γ射线通常会对观察到的总计数 率作出贡献,由于G-M计数器对γ射线的效率一般很 低,约为1%,所以这种影响是小的。 ④如果发生内转换,则内转换电子将会以很高的效 率被计数,并产生很大的误差,因此这种方法只有在 确知所研究的核素不发生内转换的情况下方可采用。
α、β放射性测量
一、规定立体角法
测量β放射源活度的最简单方法是安装一个“规 定立体角”的实验装置。该装置可采用端窗式 G-M计数管,它对大多数β放射源的效率接近 100%。这种计数系统的计数率由下式给出

AΩ 4π
其中A为放射源的活度,Ω为放射源对探测器 所张的立体角。
原理:通过测量放射源在任何一定方位一定立体角内 的放射源活度,来推算放射源总活度
三、淬灭及其校正
淬灭:就是一种或几种过程使闪烁脉冲幅度变小
造成淬灭的原因: a.射线在使闪烁溶液溶剂分子激发之前就失去能

放射性检测操作规程

放射性检测操作规程

放射性检测操作规程一、操作目的本文档旨在规范和指导放射性检测工作,确保操作流程安全、准确、高效。

二、操作范围本操作规程适用于所有需要进行放射性检测的实验室及相关人员。

三、操作流程3.1 实验前准备1.检查实验室内的辐射防护装置是否完好,如铅墙壁、铅玻璃窗等;2.确认实验室内的紫外灯和排气设施是否正常工作;3.校准和检查放射性测量设备和仪器,并保证其准确性;4.准备好个人防护装备,包括实验服、手套、护目镜、口罩等。

3.2 样品准备1.根据实验要求选择合适的样品,并将其制备成适当的形式,如溶液、粉末等;2.对样品进行必要的预处理,如浸泡、过滤、稀释等;3.根据实验要求,标记好样品的信息,如样品编号、浓度等。

3.3 放射性检测操作1.将待检样品放置于放射性测量设备中,确保样品与探测器接触良好,并尽量保持放射性源到探测器的距离稳定;2.打开放射性测量仪器,根据设备的操作手册选择相应的测量模式和参数;3.等待放射性测量仪器完成稳定性检测,取得可靠、稳定的背景辐射计数;4.启动样品测量程序,记录测量时间,确保足够长的测量时间以提高测量准确度;5.测量完成后,关闭测量仪器,记录测量结果并存储相关数据;6.对放射性测量仪器进行清洁和维护,保持设备的正常运行状态。

3.4 实验后处理1.根据实验需求,对测量结果进行分析和计算,并生成相应的报告和图表;2.将测量结果及相关数据归档,并按照实验室内相关规定保存一定的时间;3.对实验室内的所有废弃物进行正确的处理和处置,确保不会对环境和人员造成危害;4.定期对放射性测量设备进行校准和维护,确保其准确性和可靠性。

四、安全注意事项1.操作人员必须佩戴个人防护装备,并按照实验室内相关规定进行辐射防护;2.禁止在无辐射防护措施的情况下进行放射性检测实验;3.在操作过程中,严禁食、饮、吸烟等,以避免污染食品和人员;4.尽量减少辐射源及放射性样品的接触时间,降低辐射剂量;5.对实验室内的辐射源和放射性样品进行正确的封存和存储,避免外泄;6.实验室内应设置明显的警示标志,提醒人员辐射源的存在。

物理实验技术中的放射性测试与分析方法

物理实验技术中的放射性测试与分析方法

物理实验技术中的放射性测试与分析方法放射性是物理学中的一个重要研究领域,对于我们探索原子核结构、了解物质构成以及应用于核医学与核能领域都起到了重要作用。

在物理实验中,放射性测试与分析方法是非常重要的技术手段,它可以帮助我们准确测量材料中的放射性元素以及其衰变产物的含量。

下面,我们将就物理实验技术中的放射性测试与分析方法进行探讨。

1. 探测器技术探测器是放射性测试与分析方法中的重要工具,它可用于测量辐射强度、探测放射性粒子、测量辐射能量等。

常见的放射性探测器包括闪烁体探测器、半导体探测器和气体探测器等。

闪烁体探测器通过测量辐射粒子与闪烁体相互作用产生的光信号来探测辐射剂量。

半导体探测器则利用半导体材料的特殊性质来探测辐射。

气体探测器则是利用辐射与填充气体相互作用产生离子化与电子乘法效应,通过测量产生的电信号来判断辐射强度。

2. 放射性测量放射性元素的测量是探测与分析方法中的关键环节,常见的放射性测量方法有计数法和能谱法。

计数法是通过测量辐射源发出的辐射颗粒数来确定放射性元素的含量。

能谱法则是利用放射性元素衰变发出的特征能谱来确定其含量。

能谱法可以通过核辐射计或谱仪进行测量与分析。

3. 放射性分析技术放射性分析技术旨在确定放射性样品中的放射性元素特性,其中最常见的技术是核素识别与核素测定。

核素识别是通过测量辐射源的能谱,确定其中的放射性核素。

核素测定是通过测量核素发出的特征辐射强度来确定其含量。

此外,还可以应用质谱技术、活度测量技术和衰变谱技术等对放射性样品进行分析。

4. 放射性浓度测量放射性浓度测量是放射性测试与分析方法中的重要内容,它能够用于评估环境和食品中的放射性污染程度。

常见的放射性浓度测量方法包括间接测量法和直接测量法。

间接测量法是基于辐射剂量的测量,通过测量环境中的辐射强度来推断放射性污染水平。

直接测量法则是通过采样技术,收集样品后利用放射性探测器测量样品中的放射性元素含量。

总结起来,物理实验技术中的放射性测试与分析方法对于我们了解物质的放射性性质具有重要意义。

产品质量检测中的放射性物质检测方法

产品质量检测中的放射性物质检测方法

产品质量检测中的放射性物质检测方法随着科技的进步和人们生活水平的提高,人们对产品的质量要求越来越高。

而在产品质量检测中,放射性物质的检测显得尤为重要。

本文将介绍一些产品质量检测中常用的放射性物质检测方法,旨在帮助人们更好地了解产品质量检测的重要性和方法。

一、放射性物质的检测背景放射性物质是指能够自发地放射出辐射的物质,其包括了α射线、β射线和γ射线等。

这些辐射会对人体和环境产生不可忽视的影响,因此在产品质量检测中对放射性物质进行检测是必不可少的一环。

二、放射性物质检测的常见方法1. 环境放射性检测法环境放射性检测法是对空气、土壤和水等环境介质中的放射性物质进行监测和检测。

这类检测通常会采用辐射监测仪器,通过测量被检测样品中的辐射水平来确定是否存在放射性物质。

2. 食品放射性检测法食品中的放射性物质检测一直备受关注,因为人们每天都要通过食品摄入营养。

食品放射性检测通常采用核计数法,通过测定样品中的放射性同位素含量来评估食品的安全性。

3. 医疗放射性检测法医疗放射性检测是指对医疗设备和放射性药物等进行质量检测,确保其符合相关标准和要求。

医疗放射性检测通常会使用放射性计数器和核素扫描仪等仪器,通过测量来判断医疗设备和药物中是否存在放射性物质。

4. 建筑材料放射性检测法由于建筑材料中可能含有放射性物质,特别是天然矿石和矿石加工产品。

建筑材料放射性检测通常使用γ辐射测量仪,通过测量建筑材料中的γ辐射水平来评估其放射性水平。

三、放射性物质检测的重要性放射性物质的存在可能会对人体健康和环境产生严重影响。

例如,食品中的放射性同位素如镭-226和铀-238可能导致骨骼病变和癌症。

建筑材料中的放射性物质如钍-232可能释放出放射性氡,进而对人体呼吸系统产生危害。

医疗设备和放射性药物中的放射性物质如果超过一定的剂量,则可能会造成严重后果。

因此,对放射性物质进行检测是非常重要的。

通过检测,我们可以及早发现潜在的危害,并采取相应的措施来降低风险。

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。

放射性测量的原理和方法

放射性测量的原理和方法

放射性测量的原理和方法放射性衰变是一种自然现象,放射性核素以一定的速率衰变,释放出放射线或者粒子,同时转化为不同的核素。

放射线主要包括α粒子、β粒子和γ射线,它们具有不同的能量和穿透能力。

直接测量是指直接测量放射性物质所释放出的辐射。

常用的探测器有闪烁体探测器、正比计数管、半导体探测器等。

闪烁体探测器是一种基于辐射粒子与闪烁体发生相互作用而发出光信号的探测器。

正比计数管是一种放大电离室,辐射粒子在其中产生电离效应,产生的电离电荷经电场被收集到极板上,形成电流脉冲。

半导体探测器是利用放射性粒子与半导体形成电子孔对而产生电流脉冲的探测器。

这些探测器将放射性粒子的能带到电信号,通过电子学设备进行处理和测量。

间接测量是指通过测量放射性核素衰变产物的浓度来推测原始核素的浓度。

这种方法主要应用于液态和气态放射性样品。

其中常用的方法有撞击测量法、吸附法、沉降法和溶解法等。

撞击测量法是将气溶胶样品以高速撞击到微观颗粒上,通过颗粒中的核素的放射性活度来测量样品的浓度。

吸附法是将气溶胶样品吸附到滤纸或活性炭上,然后测量吸附物上的放射性活度。

沉降法是将气溶胶样品通过沉降进滤纸,并测量滤纸上的放射性活度。

溶解法是将放射性样品溶解在适当的溶液中,通过测量溶液中的放射性活度来推测样品的浓度。

此外,放射性测量还需要注意灵敏度、准确性和安全性。

灵敏度是指探测器对辐射的响应程度,可以通过校准来提高。

准确性是指测得结果与实际值的接近程度,可以通过校准和比对来提高。

安全性是指在测量中要严格控制辐射剂量,避免对人体和环境造成伤害。

总之,放射性测量是一种检测和测量放射性物质的重要方法,其原理基于放射性衰变和相应探测器的性能。

通过直接测量和间接测量等方法,可以获得放射性物质的浓度和放射性活度等信息。

放射性测量在核能反应、医学、环境保护等领域具有广泛的应用。

原子核衰变与放射性测量

原子核衰变与放射性测量

原子核衰变与放射性测量原子核衰变是物质中原子核变化的过程,涉及原子核的放射性。

放射性测量是通过测量放射性物质的特性,来评估其衰变和放射性水平的过程。

本文将介绍原子核衰变和放射性测量的基本原理、方法和应用。

一、原子核衰变的基本原理原子核是构成原子的基本单位,由质子和中子组成。

原子核衰变是指原子核内部粒子的转变过程,通过核反应释放出能量。

1.1、放射性同位素放射性同位素是具有不稳定核结构的同位素,它们的核子数超过了最稳定同位素的范围。

放射性同位素会自发地发生衰变,释放出射线和粒子。

1.2、衰变方式原子核衰变有三种主要方式:α衰变、β衰变和γ衰变。

- α衰变:原子核放出一个α粒子,即两个质子和两个中子的结合体。

- β衰变:原子核释放出一个β粒子,可以是一个电子(β-衰变)或一个正电子(β+衰变)。

- γ衰变:原子核释放出高能的γ射线,具有电磁波特性。

1.3、衰变定律原子核衰变遵循放射性衰变定律,即衰变速率与剩余放射性核素的数量成正比。

可以用衰变常数λ来描述衰变速度,衰变常数与半衰期T1/2有关。

二、放射性测量的方法放射性测量是通过测量放射性物质的射线或粒子的特性,来判断其衰变和放射性水平的过程。

常用的放射性测量方法包括:2.1、电离室计数法电离室计数法是通过测量放射性物质离子产生的电离电流来间接估计其放射性水平的方法。

电离室计数器可以对α、β、γ等射线进行计数和测量。

2.2、闪烁体计数法闪烁体计数法是利用闪烁体(如钠碘晶体、钙钛矿晶体)对射线或粒子进行计数和测量的方法。

射线或粒子与闪烁体相互作用产生的光信号被光电倍增管放大并计数。

2.3、核测量法核测量法利用核探测器对放射性物质进行计数和测量。

核探测器可以直接测量射线或粒子的性质和能量,如半导体探测器、气体探测器等。

三、放射性测量的应用放射性测量在以下领域具有广泛应用:3.1、医学领域放射性同位素的脉冲排量法、衰变法等方法可以用于测量生物体内的放射性物质和放射性药物的代谢过程,了解疾病的进展和治疗效果。

放射性核素的测量

放射性核素的测量

放射性核素的测量
放射性核素的测量是通过核辐射的测量来进行的。

常用的方法包括
以下几种:
1. Geiger-Muller计数器:这是一种常见的简单放射性测量设备,通
过测量辐射粒子的数量来确定放射性核素的水平。

计数器中的气体放
射性根据被辐射的能量释放电荷,进而通过电子学装置进行计数。

2. 闪烁体计数器:这种装置使用闪烁晶体来测量辐射,当放射性粒
子通过晶体时,会在晶体中产生闪烁,被光电倍增管测量到。

3. 核电子学仪器:这种仪器适用于更精密的测量,可以提供辐射的
能谱图和连续的测量。

通常使用多道分析器或谱仪来测量放射性活度。

4. 电离室:电离室是一种通过测量辐射粒子电离产生的电流来测量
核辐射水平的装置。

它适用于高能辐射的测量,并可以提供较准确的
结果。

这些方法可以用于测量不同种类的放射性核素,包括α、β和γ射线。

在进行放射性核素的测量前,需要选择合适的测量方法,并进行
必要的辐射防护和校准。

第三章放射性测量

第三章放射性测量
θ锥体角与S成正比,与R成反比。
因校正繁琐,通常采用相对计数 法测量。
(二)测量系统
1,探测效率 与探测器类型、尺寸、几何形状和射线种类及能量有关。 2,散射和反散射 进入探测器的射线偏离,至计数减少;不该进入探测器的射线进入探 测器,至计数增加。 3,吸收和自吸收 射线从样品进入探测器的过程中,因空气等介质影响,能量减弱,能 谱漂移,至计数降低——吸收;样品深部发出的射线经过样品本身导 致能量消耗——自吸收。 4,仪器的工作条件 电压、探头寿命、元器件老化等
记录电脉冲的幅度、波形、数量可以获得射线的能量、 种类、强度等。核医学大部分仪器探测原理为闪烁探测。 举例:γ相机、SPECT、PET、井型γ计数器、放免仪等。
闪烁探测器构成
闪烁探测器——由闪烁体、光导和光电倍增管组成。 一,闪烁体——闪烁体吸收射线能量后,闪烁体内的原子或分子被激发, 并在退激时放出荧光。常见有固体闪烁体和液体闪烁体。 1,固体闪烁体 ①无机晶体闪烁体:NaI(Tl)晶体,CsI(Tl)晶体和ZnS(Ag)晶体。 NaI(Tl)晶体常用于测量γ射线,ZnS(Ag)常用于测量α射线,医学 应用普遍。 ②有机晶体闪烁体:苯环结构碳氢化合物制成的单晶,有较高荧光效率, 价格昂贵。 ③塑料闪烁体:有机闪烁物质中的固溶体,包含有溶剂,初级发光物和次 级发光物三种组分,能量分辨率差。
(四)放射性核素的物理特性
1,物理衰变 对于半衰期较短的放射性核素,进行两个时间点以上的测 量,可采用待测样品与标准源计数率比值的比较,或将不 同时相的样品进行集中的统一测量。 2,衰变方式 有些放射性核素不只单纯一种衰变类型,即使衰变类型相 同,也可能有多种能量的射线,但探测器只能探测其中之 一。所以,在计算总活度时,需做衰变方式校正。

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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放射性测量方法[ 录入者:cacc | 时间:2010-04-22 10:43:24 | 作者:[标签:作者] | 来源:[标签:出处] | 浏览:100次]放射性同位素发出的射线与物质相互作用,会直接或间接地产生电离和激发等效应,利用这些效应,可以探测放射性的存在、放射性同位素的性质和强度。

用来记录各种射线的数目,测量射线强度,分析射线能量的仪器统称为探测器(probe)。

测量射线有各种不同的仪器和方法,正如麦凯在1953年所说:“每当物理学家观察到一种由原子粒子引起的新效应,他都试图利用这种新效应制成一种探测器”。

一般将探测器分为两大类,一是“径迹型”探测器,如照像乳胶、云室、气泡室、火花室、电介质粒子探测器和光色探测器等,它们主要用于高能粒子物理研究领域。

二是“信号型”探测器,包括电离计数器,正比计数器,盖革计数管,闪烁计数器,半导体计数器和契伦科夫计数器等,这些信号型探测器在低能核物理、辐射化学、生物学、生物化学和分子生物学以及地质学等领域越来越得到广泛地应用,尤其是闪烁计数器是生物化学和分子生物学研究中的必备仪器之一。

一、闪烁型探测器1.探测原理闪烁型探测器由闪烁体,光电倍增管,电源和放大器-分析器-定标器系统组成,现代闪烁探测器往往配备有计算机系统来处理测量结果。

当射线通过闪烁体时,闪烁体被射线电离、激发,并发出一定波长的光,这些光子射到光电倍增管的光阴极上发生光电效应而释放出电子,电子流经电倍增管多级阴极线路逐级放大后或为电脉冲,输入电子线路部分,而后由定标器记录下来。

光阴极产生的电子数量与照射到它上面的光子数量成正比例,即放射性同位素的量越多,在闪烁体上引起闪光次数就越多,从而仪器记录的脉冲次数就越多。

测量的结果可用计数率,即射线每分钟的计数次数(简写为cpm)表示,现代计数装置通常可以同时给出衰变率,即射线每分钟的衰变次数(简写dpm)、计数效率(E)、测量误差等数据,闪烁探测器是近几年来发展较快,应用最广泛的核探测器,它的核心结构之一是闪烁体。

闪烁体在很大程度上决定了一台计数器的质量。

2.闪烁体闪烁体是一类能吸收能量,并能在大约一微秒或更短的时间内把所吸收的一部分能量以光的形式再发射出来的物质。

闪烁体分为无机闪烁体和有机闪烁体两大类,闪烁体必需具备的性能是:对自身发射的光子应是高度透明的。

闪烁体吸收它自己发射的一部分光子所占的比例随闪烁材料而变化。

无机闪烁体[如Nal(Tl),ZnS(Ag)]几乎是100%透明的,有机闪烁体(如蒽,塑料闪烁体,液体闪烁体)一般来说透明性较差。

现在常使用的几种闪烁体是:⑴无机晶体,主要是含杂质或不含杂质的碱金属碘化物;⑵有机晶体,在都是未取代的或取代的芳香碳氢化合物;⑶液态的有机溶液,即液体闪烁体;⑷塑料溶液中的有机溶液,即固溶闪烁体。

3.光电倍增管它是闪烁探测器的最重要部件之一。

其组成成份是光阴极和倍增电极,光阴极的作用是将闪烁体的光信号转换成电信号,倍增电极则充当一个放大倍数大于106的放大器,光阴极上产生的电子经加速作用飞到倍增电极上,每个倍增电极上均发生电子的倍增现象,倍增极的培增系数与所加电压成正比例,所以光电倍增管的供电电源必须非常稳定,保证倍增系数的变化最小,在没有入射的射线时,光电倍增管自身由于热发射而产生的电子倍增称为暗电流。

用光电倍增管探测低能核辐射时,必须减小暗电流。

保持测量空间环境内较低的室温,是减小光电倍培管暗电流的有效方法。

二、晶体闪烁计数(crystal scintillation counting)1.探测原理γ射线不同于α和β粒子,它类似于光和其它电磁辐射,在与物质作用时不直接产生电离,而是按下述三种机制之一被吸收:光电效应,康谱顿效应和生成电子对。

在光电效应中,每个光子将保持它的全部能量直到与吸收物质内原子的一个轨道电子相互作用为止。

在此过程中,光子把全部能量给予电子,电子以高速度射出,光子就不再存在,发射出的电子称为光电子,光电子按β粒子同样的方式,将其能量电离,其它原子则消耗掉。

在康普顿效应中,能量为hv的入射γ光子,与吸收物质内原子的一个轨道电子相互作用。

在该过程中,光子把它的能量给予轨道电子,使电子射出,随后带有较小能量hv’’的光子按能量和动量两者都守恒的形式被“散射”。

射出的电子称为反冲电子,又叫康普顿电子。

康普顿电子象光电效应中的情况一样,按与β粒子相同的方式消散它的能量,散射光子进一步通过光电或康普顿过程被吸收。

电子对生成时,某些入射光子能量按照爱因斯坦方程转化为质量:E=mc2 式中E为er(乐格)表示的能量,m为以g表示的质量,c为光速,以cm/s为单位,入射的γ光子在吸收物质的一个原子的核场中以一种未知的方式湮灭,随后产生两个粒子,一个负电子和一个正电子,正电子只存在一个很短的时间,一旦它减慢,它就被吸收物质中的一个电子所中和,这一湮灭过程导致一对γ光子的产生,其每一个光子能量为0.51MeV,最终通过光电效应康普顿效应吸收。

γ射线由于没有质量,具有很强的穿透性,而且最易被高电子密度的物质所吸收,如铅。

具有高原子序数Z的原子直接与高电子密度有关。

就探测器而言,某些无机盐能有效地吸收γ光子,发射出强度正比于所吸收γ射线能量的光子。

例如,铊激活的碘化钠,由于碘原子的原子序数Z高,并且有较高的密度(比重3.67),而且每吸收单位能量的光子产额高,晶体的光透性也好,用来探测γ射线,效率较高。

2.探测装置一个供探测γ光子用的固体晶体装置包括一个“密闭的”铊激活碘化钠晶体,安放在光电倍增管的表面上。

“密闭的”晶体上是一块固态圆筒状的铊激活碘化钠,其顶部和四周都是用铝层包裹以避免光和湿气,因为碘化钠晶体易吸潮,为改善反射性,碘化钠晶体用一玻璃片密封,并同光电倍增管的表面直接接触,其间加些硅油以达到光学匹配,整个装置是不透光的。

γ射线易于穿透晶体外表的铝层,然后被高效的晶体所吸收,晶体发射出其能量与入射γ射线能量成比例的可见光。

接着,光电倍增管将可见光能量转换为电脉冲,各种能量转换过程(即从γ光子发射直到产生一个电脉冲)成比例的性质,以及γ光子的吸收性质,保证γ放射性同位素可通过晶体闪烁得以计数,并定量。

晶体γ计数器通常设计成既能有效地探测光电效应,又能有效地探测康普顿效应。

但探测效应随着光子能量的增大而减小,对于大多数市售γ计数器所用碘化钠晶体的尺寸来说,光电效应在低光子能量,例如在低于400keV时占主要地位,而在1MeV附近即以康普顿效应为主。

在这两种能量之间,两种效应几乎以相等的频率发生,由于所用的晶体尺寸较小,难以探测到电子对的生成。

另外,在塑料溶剂(如聚乙烯甲苯)中加入闪烁体(如POPOP或TP),做成片状,可用来探测能量较高的β射线,如32P放出的1.71MeV的高能量β射线。

最早使用的硫化锌晶体较薄,内含微量的微量的银作为激活剂,可用来探测α射线。

3.晶体闪烁计数的定性、定量分析放射性同位素铬主要按电子俘获方式衰变,其半衰期为27.8天,由于电子俘获,原子的原子序数减少1,因而变成一种钒的同位素,按电子俘获方式衰变至基态钒发生的频率为91%,并导致随后发射-5keV的弱X射线,此X射线一般难以探测,因为从样品中出来的 X射线在其能穿入碘化钠晶体之前已被吸收掉了。

51Cr有9%的机会通过电子俘获衰变到钒的一种受激核态,并立刻通过发射-320keV的γ射线衰变至稳定的基态,这种γ射线易于探测。

用晶体闪烁计数器来观察51Cr,在320keV处观察到一个尖锐的峰,称为光电峰,这是γ光子能量以光电效应损耗的结果,但并非所有能量都以此过程损耗,所以在较低能量时光子能量由于康普顿效应损耗而出现一连串较宽不明显的峰,从光电峰下到谷的对侧称为康普顿边缘。

能量低于康普顿区的扩散峰,是由于γ射线对吸收物质的反散射引起的,散射光子的能量低。

各种γ射线放射性同位素都有其特征的光电峰,利用特征光电峰,可对各种γ射线放射性同位素进行定性和鉴别。

对各种样品的γ射线计数测量是将测得的计数率与总放射性强度或标准源的计数率进行比较,可以算出样品放射性占总放射性或标准源的百分比,从而获得样品放射性强度。

4.仪器性能的评价晶体闪烁计数器现在基本都做成井型或圆柱型,用碘化钠(铊)作为闪烁体,探测γ射线,所以又把探测γ射线的晶体闪烁计数器称为γ计数器(γ-counte-r)。

γ计数器的性能一般是根据其对137Cs的662keV光电峰的分辩能力而加以比较的,探测系统的分辩率是一光电峰展宽程度的量度,定义为最大峰高的一半处的峰宽度(用keV为单位)除以该光电峰的最大脉冲高度(用keV为单位)再乘以100。

如果光电倍增管工作在最佳状态时,分辩率能达到7%。

但是,通常的井形晶体计数器由于光学性质较差,其分辩率也较差,其分辩率值约为12%。

γ射线能量越高,光电峰的分辩率也会有所改善。

三、液体闪烁计数(Liquifd scintillation counting)液体闪烁计数所用的闪烁体是液态,即将闪烁体溶解在适当的溶液中,配制成为闪烁液,并将待测放射性物质放在闪烁液中进行测量。

应用液体闪烁计数可达到4π立体角的优越几何测量条件,而且源的自吸收也可以忽略,对于能量低,射程短、易被空气和其它物质吸收的α射线和低能β射线(如3H和14C),有较高的探测效率,液体闪烁计数器是α射线和低能β射线的首选测量仪器。

1.探测机理闪烁液产生光子的过程是,从放射源发出的射线能理,首先被溶剂分子吸收,使溶剂分子激发。

这种激发能量在溶剂内传播时,即传递给闪烁体(溶质),引起闪烁体分子的激发,当闪烁体分子回到基态时就发射出光子,该光子透过透明的闪闪烁液及样品的瓶壁,被光电倍增管的光阴极接收,继而产生光电子并通过光电倍增管的倍增管的位增极放大,然后被阳极接收形成电脉冲,完成了放射能→光能→电能的转换。

2.闪烁液液体闪烁计数系统作用的闪烁溶液,是指闪烁瓶中除放射性被测样品之外的其它组分,主要是有机溶剂和溶质(闪烁体),有时为了样品的制备或提高计数效率的需要,还加入其它添加剂。

⑴溶剂:从β源放射β射线到发射能被肖阴极接收的光妇的这一系列能量转移环节中,能量转移效率是很低的,只有少部分放射能量被利用来发射光子,其中放射源与溶剂之间,能量转移效率大约为5 ̄10%。

对溶剂的选择,主要视其对闪烁体的溶介度和将放射能转移给闪烁体的效率而定。

如果以一定浓度的闪烁体在甲苯溶液中产生的脉冲高度为100%,那么,凡能产生80%以上的脉冲高度的都定为溶剂,能使脉冲高度随其浓度上升而逐渐减小的称为稀释液,而在浓度很低时就能引起脉冲高度显著下降的叫淬灭剂。

在液体闪烁计数系统中,一个好的溶剂应满足下列条件:①对闪烁体的溶介度高;②对放射源的转移效率高;③对闪烁发射的光子透明度高;④在无论有无助溶剂的帮助下都可以溶介放射性样品;⑤在计数器的工作温度下来结冰;⑥能够形成均相的测量溶液。

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