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锦州环境及区域放射性监测系统简介

来源: 发布时间:2022年05月06日

β和γ射线束通过吸收体后被减弱的程度可用下式表示:式中I0、I分别为射线束通过吸收体前后的强度值,ρ和d为吸收体的密度和厚度值,μm为吸收体对该射线束的质量吸收系数。测得射线束强度变化,即可由上式确定吸收体的厚度或密度。其应用有透射式同位素密度计、厚度计和料位计等。射线可使感光胶片感光,根据透过吸收体的射线使感光胶片的感光情况显示,可以进行射线照相探伤。散射β射线、γ射线与物质相互作用会产生散射,其散射角甚至可大于90°,散射的程度与散射体的厚度、密度及原子序数有关。根据这一效应建立的反散射测量仪,可用于测定材料的厚度和密度,特别适用于涂层厚度的测量。快中子与轻元素碰撞,能量迅速降低,待分析材料中如含氢丰富,中子慢化程度就高。根据此原理建立了中子测水分和中子测井(石油)技术。活化低能β粒子与适当的磷光体作用可以发光,根据这种效应已经制成了氚发光粉和氚灯。低能光子可以激发元素发射特征X射线,利用配有同位素低能光子源的X射线荧光分析仪可进行元素分析。放射性核素发射的α粒子和高能γ射线,可诱发轻元素原子核发生(α,n)、(γ,n)核反应。利用这些核反应制成的中子源可用于元素的中子活化分析。盖革计数管是工作在盖革放电区的气体电离探测器。锦州环境及区域放射性监测系统简介

离子感烟探测器没有放射性污染的,该探测器是严格按照国标来生产。下面通过对离子感烟探测器内部的а放射源工作原理分析,来解释的。离子感烟探测器内部的а放射源是由镅-241(Am241)发出。物质的放射性来自原子核的自发衰变过程如下:Am241->237Np+42He由于а粒子比电子重得多,且带两个单位正电量,其穿透能力很弱。能量为5MeV的а粒子在空气中的射程为*10cm,所以屏蔽遮挡很容易,同时а粒子的电离能力很强,当它穿过物质时,每次与物质分子或原子碰撞而打出一个电子,约失33eV能量,一个能量为5MeV的а粒子,在它完全静止前,大约可以电离15万个左右的分子或原子。采用放射源Am241的优点,除了电离能力强,射程短以外,其半衰期长,成本也较低。离子感烟探测器主要是利用烟雾粒子改变电离室电流原理而设计的探测器。探测器内部装有а放射源的电离室为传感器件,现今使用大多为单源双室结构(补偿室,测量室),再配上相应的电子电路或CPU芯片所构成。唐山区域放射性监测原理有机闪烁体一种由有机物组成的闪烁体。

探测器是利用某些物质在核辐射的作用下会发光的特性来探测核辐射,这些物质称为荧光物质或闪烁体,光电器件将这些微弱的闪烁光转变为光电子,光电子经过多次放大输出一个电脉冲。核辐射进入闪烁体中,使原子或分子激发,受激原子在退激过程中发出荧光,光子穿过闪烁体,通过光耦合剂和光导,一部分到光电器件(如光电倍增管的光阴极,在光阴极上打出光电子),然后经光电倍增管各倍增极放大,经收集极输出便产生一个电脉冲信号。闪烁探测器的工作过程,也就是入射粒子的能量变为输出电脉冲的过程。

塑料闪烁体是有机闪烁物质在塑料中的固溶体。通常由基质闪烁物质及移波剂组成。属于有机闪烁体领域应用很广形态固溶体目录1简介2特点3性能参数塑料闪烁体简介编辑它属于有机闪烁体,但不是有机晶体闪烁体。它可用于α、β、γ、快中子、质子、宇宙射线及裂变碎片等的探测。它易于制成极大块的透明体,易于加工成各种形状,具有不潮解、性能稳定、耐辐射、闪烁衰减时间短与价格低廉等优点,是当今应用很广的一种闪烁体。塑料闪烁体特点编辑a、制作简单,价格低廉,易于加工成各种形状,如柱、片、环、矩形、井形、管、薄膜、细丝、微粒等。b、透明度高,光传输性能好,可以做成大体积闪烁体。c、闪烁衰减时间短,适用于纳秒量级的时间测量及**度辐射的测量。d、性能稳定,机械强度高,耐振动,耐冲击,耐潮湿,不需要封装,避光保存8~10a发光效率无明显变化。e、耐辐照性能居各种闪烁体**,可用于高照射量、强照射量率的辐射场。f、软化温度较低,不能在高温条件下使用。g、易溶于芳香族及酮类溶剂,乙醇、稀酸、稀碱等对它影响极微。h、能量分辨本领差,一般只作强度测量用。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。

自发核跃迁的主要类型:1898年,玛丽(marie,即居里夫人)和皮埃尔。居里从铀的矿石中发现了放射性活度比铀更强和钋和镭。后来还发现,镭放出的三种射线,这三种射线,在磁场中表现出不同的偏转行为,如下图所示。原子核放射出来的粒子同原子核发生跃迁的类型有关。自发核跃迁的主要类型有:α衰变、β衰变、同质异能跃迁(γ衰变)。原子核由于自发地放出α粒子而转变成另一种原子核的过程叫做α衰变。α粒子实际上就是带有两个正电荷的氦4原子核,它们在磁场中只有轻微的偏转。3He正比计数管是一种充电3He气体的正比计数管。湖北区域放射性监测系统点击了解更多

X射线正比计数管是一种带有能透过X射线入射窗的正比计数管。锦州环境及区域放射性监测系统简介

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。锦州环境及区域放射性监测系统简介

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