γ射线能谱的测定

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实验报告γ射线能谱测定及γ射线的吸收与物质吸收系数μ的测定

实验报告γ射线能谱测定及γ射线的吸收与物质吸收系数μ的测定

实验报告γ射线能谱测定及γ射线的吸收与物质吸收系数μ的测定γ射线能谱测定以及γ射线的吸收与物质吸收系数μ的测定实验报告摘要原子核的能级跃迁可以产生伽马射线,通过测量γ射线的能量分布,可确定原子核激发态的能级,这对于放射性分析,同位素应用及鉴定核素等都有重要意义。

同时通过学习了解伽马射线与物质相互作用的特性,测定窄束γ射线在不同物质中的吸收系数μ。

本实验通过使用伽马闪烁谱仪测定不同的放射源的γ射线能谱;根据当γ光子穿过吸收物质时,通过与物质原子发生光电效应、康普顿效应和电子对效应损失能量。

闪烁体分子电离和激发,退激时发出大量光子,闪烁光子入射到光阴极上,光电效应产生光电子,电子会在阳极负载上建立起电信号等原理,对γ射线进行研究。

γ射线,又称γ粒子流,是原子核能级跃迁蜕变时释放出的射线,波长短于0.2埃的电磁波,具有很强的穿透性。

本实验将γ射线的次级电子按不同能量分别进行强度测量,通过电子学仪器得到它的能谱图。

实验中使用NaI单晶γ闪烁谱仪对γ的能谱进行测定。

最后得到γ射线在160道数及320道数位置的一些相关数据。

在这些位置它的数量和能量的值都比较合适,有一定数量,又有一定的穿透能力。

实验中将了解NaI(Tl)单晶γ闪烁谱仪是如何测量γ射线的能谱,NaI(Tl)单晶γ闪烁谱仪的结构、原理与特性;掌握NaI(Tl)单晶γ闪烁谱仪整套装置的操作、调整和使用方法。

并通过对137Cs和60Co 放射源γ能谱的测量,加深对γ射线与物质相互作用的理解以及通过该实验了解多道脉冲幅度分析器在NaI(Tl)单晶γ谱测量中的数据采集及其基本功能。

在第一个实验的基础上,采用NaI闪烁谱仪测全能峰的方法测量137Cs的γ射线在铅、铝材料中的吸收系数。

并且通过实验对核试验安全防护的重要性有初步的认识。

关键词γ射线吸收系数μ60Co、137Cs放射源能谱NaI单晶γ闪烁谱仪多道分析器引言γ射线首先由法国科学家P.V.维拉德发现,γ射线是光子,是由原子核的衰变产生的,当原子核从激发态跃迁到较低能态或基态时,就有可能辐射出γ射线。

γ射线的能谱测量和吸收测定_实验报告

γ射线的能谱测量和吸收测定_实验报告

γ射线能谱的测量【摘要】某些物质的原子核能够发生衰变,放出我们肉眼看不见也感觉不到的射线,γ射线产生的原因正是由于原子核的能级跃迁。

我们通过测量γ射线的能量分布,可确定原子核激发态的能级,这对于放射性分析,同位素应用及鉴定核素等都有重要意义。

因此本实验通过使用γ闪烁谱仪测定不同的放射源的γ射线能谱。

同时学习和掌握γ射线与物质相互作用的特性,并且测定窄束γ射线在不同物质中的吸收系数μ。

【关键词】γ射线能谱γ闪烁谱仪【引言】从1896年的法国科学家贝可勒尔发现放射性现象开始,经过居里夫人等一系列科学家对一些新放射性元素的发现及其性质进行研究的杰出工作后,人类便进入了对原子核能研究、利用的时代。

而原子核衰变能放出α、β、γ三种射线,这些射线可以通过仪器精确测量。

本次实验主要研究γ射线,通过对γ射线谱的研究可了解核的能级结构。

γ射线有很强的穿透力,工业中可用来探伤或流水线的自动控制。

人体受到γ射线照射时,γ射线可以进入到人体的内部,并与体内细胞发生电离作用,电离产生的离子能侵蚀复杂的有机分子,如蛋白质、核酸和酶,它们都是构成活细胞组织的主要成份,一旦它们遭到破坏,就会导致人体内的正常化学过程受到干扰,严重的可以使细胞死亡。

因此本次实验研究了不同材料对于γ射线的吸收情况这是非常具有实际意义的,比如在居民区制造防空洞的时候可以使用一定厚度的抗辐射材料确保安全,而且在核电站、军事防护地以及放射源存放处等地方我们都有必要使用防辐射材料。

γ射线与物质的相互作用主要是光电效应、康普顿散射和正、负电子对产生这三种过程,如下图所示。

本实验主要研究的是窄束γ射线在物质中的吸收规律。

所谓窄束γ射线是指不包括散射成份的射线束,仅由未经相互作用或称为未经碰撞的光子所组成。

窄束γ射线再穿过物质时,由于上述三种效应,其强度就会减弱,这种现象称为γ射线的吸收。

γ射线强度随物质厚度的衰减服从指数规律。

本次实验仪器如下:NaI 闪烁谱仪,γ射线源137Cs 和60Co ,高压电源放大器,Pb,Al 吸收片各四片,计算机NaI(TI)闪烁探测器的结构如下图所示。

,γ能谱测量方法

,γ能谱测量方法

γ能谱测量是一种用于分析和测量γ射线的能量和强度分布的方法。

以下是几种常见的γ能谱测量方法:
1.闪烁体探测器(Scintillation Detector):该方法使用具有闪烁性质的物质作为探测器,
当γ射线通过闪烁体时,会产生光闪烁。

这些闪烁信号被转换为电信号,并通过放大和处理后,形成γ能谱。

2.半导体探测器(Semiconductor Detector):半导体探测器利用半导体材料的特性来测量
γ射线的能量。

当γ射线与半导体相互作用时,会产生电子-空穴对。

通过测量这些电荷对的移动和收集,可以得到γ能谱。

3.多道分析器(Multichannel Analyzer):多道分析器是一种将不同能量范围内的γ射线
分离并计数的设备。

它通常与闪烁体或半导体探测器一起使用。

多道分析器将接收到的信号根据能量进行离散化,并将其对应到不同的道址上,形成γ能谱。

4.探测器阵列(Detector Array):此方法使用多个探测器组成的阵列来测量γ射线。

每个
探测器都可以提供关于能量和位置的信息,通过组合分析得到完整的γ能谱。

这些方法在γ能谱测量中具有不同的特点和应用范围,可以根据实验需求选择合适的测量方法。

无论采用哪种方法,γ能谱测量都是研究核物理、放射性衰变以及其他与γ射线相关领域的重要手段。

γ射线能谱测量

γ射线能谱测量

γ射线能谱测量——物理0805 乔英杰u200810200王振宇u200810256实验背景:19世纪下半叶,物理学家对X射线和阴极射线进行了大量的研究,导致了放射性、电子以及α、β、γ射线的发现,这些射线的发现同时也为原子科学的发展奠定了基础。

自20世纪进入原子能时代,科学家对射线进行了更进一步的研究,射线在科学技术中开始渗透,根据γ射线具有波长短、能量高、穿透能力强和对细胞有很强的杀伤力的特性,γ射线的应用也成了一门新兴产业,现在它已经应用到了国民经济和社会生活的各个领域,特别是在工农业、医疗卫生和生物学方面取得了巨大的成果和效益,为科学技术和人类历史的进程起了巨大而深刻的影响。

目前γ射线的应用正在蓬勃快速的发展,应用领域仍在不断拓宽,它以低能耗、无污染、无残留、安全卫生等优点,深受众多行业的青睐,可是,其危害性也不容忽视。

我们需要对γ射线深入了解,才能在降低其危害性的同时让其更好的为我们服务。

本实验采用闪烁探测器和多道脉冲幅度分析器对γ射线的能量分布谱进行测量,以便我们了解用闪烁探测器测量γ射线的方法,学会分析能谱的特征及其影响因素。

实验原理:1、闪烁探测器工作原理:闪烁探测器探测γ射线时,γ光子与物质作用不直接产生电离,而是发生光电效应、康普顿效应、电子对效应,闪烁体的原子、分子、电离或激发的作用来自三种效应所产生的次级电子。

这样,我们就得到了对应于γ射线能量强度的电信号。

之后,光电倍增管将所得电信号放大(倍增管阴极与阳极之间有十余个打那级,每个打那级均发生电子的倍增现象),其阳极最后收集电子的电极,与射级跟随器电路相连,使收集到的电子流以电压脉冲的方式输出。

2、γ闪烁能谱仪的工作原理:如下图(1)所示,整个仪器的信号传递大致是:由γ射线放射源放出的γ射线被闪烁探测器接受并转换为电压脉冲,前置放大器和脉冲放大器对探测器输出的电压脉冲进行放大,最后这些脉冲被多道分析器采集、处理。

多道分析器的到是指在分析器中存在的记录不同高度脉冲的位置。

γ射线能谱的测量

γ射线能谱的测量

(一)γ射线能谱的测量摘要:本实验将了解闪烁探测器谱仪的工作原理及其使用;学习分析实验测量的137Cs和60Coγ谱之谱形和γ射线能谱的刻度测定谱仪的能量分辨率,本实验的目的是了解NaI(Tl)闪烁谱仪的原理、特性与结构,掌握NaI(Tl)闪烁谱仪的使用方法和γ射线能谱的刻度。

关键词:γ射线Na(Tl)闪烁探测器能谱图单道脉冲幅度分析器引言:闪烁探测器是利用某些物质在射线作用下会发光的特性来探测射线的仪器。

它的主要优点是:既能探测各种带电粒子,又能探测中性粒子;既能测量粒子强度,又能测量粒子能量;且探测效率高,分辨时间短。

它在核物理研究和放射性同位素测量中得到广泛的应用。

核物理的发展,不断地为核能装置的设计提供日益精确的数据,新的核技术,如核磁共振、穆斯堡尔谱学、晶体的沟道效应和阻塞效应,以及扰动角关联技术等都迅速得到应用。

核技术的广泛应用已成为现代化科学技术的标志之正文:实验原理1.闪烁谱仪结构与工作原理NaI(Tl)闪烁谱仪结构如图。

整个仪器由探头(包括闪烁体、光电倍增管、射极跟随器),高压电源,线性放大器、多道脉冲幅度分析器几部分组成。

射线通过闪烁体时,闪烁体的发光强度与射线在闪烁体内损失的能量成正比。

带电粒子(如α、β粒子)通过闪烁体时,将引起大量的分子或原子的激发和电离,这些受激的分子或原子由激发态回到基态时就放出光子;不带电的γ射线先在闪烁体内产生光电子、康普顿电子及正、负电子对(当Eγ>1.02MeV时),然后这些电子使闪烁体内的分子或原子激发和电离而发光。

闪烁体发出的光子被闪烁体外的光反射层反射,会聚到光电倍增管的光电阴极上,打出光电子。

光阴极上打出的光电子在光电倍增管中倍增出大量电子,最后为阳极吸收形成电压脉冲。

每产生一个电压脉冲就表示有一个粒子进入探测器。

由于电压脉冲幅度与粒子在闪烁体内消耗的能量(产生的光强)成正比,所以根据脉冲幅度的大小可以确定入射粒子的能量。

利用脉冲幅度分析器可以测定入射射线的能谱。

γ射线能谱测量

γ射线能谱测量
由数据表可知: 1.放大器倍数越大,能谱图越长.放大器电压越大,能谱图越长. 2.计数随着放大器倍数增加而减少.是由于放大器倍数越大,能谱图越长,而单位 时间内放射源释放出来的粒子数不变,因此计数随着放大器倍数增加而减少. 3.计数随着放大器电压增大而减小.
感想体会: 1. 通过本实验,我们了解了γ射线能谱图的特点,学习了γ射线闪烁探测器的 使用. 2.特别感谢唐老师对我们的指导.
长. <2>.放大器电压对放大器的影响是非线性的,但接近于线性.放大器电压
越大,能谱图越长. 故该放大器可以看作线性放大器.
结果讨论: 从原子核中发射出来的γ射线本身就是有不同的能量的,当我们用探测器去
测量时,因为有上述三种的效应存在,特别是康普顿效应的发射电子能量是连续 的,所以即使是单能的γ射线,我们从探测器中得到的信号也是连续的,应此γ 射线能谱有三个峰和一个平台,最右边的峰为全能峰,是由于光电效应贡献的, 平台是康普顿效应贡献的,1 号峰为反散射峰,是γ射线发生康普顿散射产生的, 为 X 射线峰。
下面我们利用上面的原理简单的来讨论一下γ射线能谱的特点,因为从原子 核中发射出来的γ射线本身就是有不同的能量的,当我们用探测器去测量时,因 为有上述三种的效应存在,特别是康普顿效应的发射电子能量是连续的,所以即 使是单能的γ射线,我们从探测器中得到的信号也是连续的,就如上图所示,γ 射线能谱有三个峰和一个平台,最右边的1号峰为全能峰,是由于光电效应贡献 的,2号平台区域是康普顿效应贡献的,3号峰为反散射峰,是γ射线发生康普 顿散射产生的,4号峰为为 X 射线峰。
γ射线能谱测量
0802 班,程道辉,U200710222 0802 班,安志强,U200710210
前言: γ射线首先由法国科学家P.V.维拉德发现的,γ射线是光子,是由原子核

γ射线能谱测量

γ射线能谱测量

γ射线能谱测量γ 射线能谱测量中的物质变化过程是:γ 射线(光子)→ 次级电子(三种相互作用)→ 荧光(光子,探头的闪烁体发出)→ 光电子(在打拿极上产生并倍增)→ 光电流打拿极上光电子激发更多次级电子,打拿极上所加电压对电子加速,使形成更多的电子,从而形成足够大的较稳定的可以被探测到的光电流。

电流与极间电压应该成正比关系,计数不能反映初始的电子产生数目,但能反映其统计规律,计数应该是由光电流的大小与单个电子的电量的比值所得到的。

示波器的幅度可以反映射线粒子的能量大小。

数据处理与结果○1 0(6.98,127.6) B (7.67,127.5) C (7.42,255.21)7.42 V U 0.69 V 0.69 W=100%8.97%7.67O A U U U =∆=∆⨯== ○20截距=-0.04473 G=斜率=0.1962线性方程 E(x )0.19620.04473p O p p E E Gx x ==+=- 实验分析○1 示波器上的波形有一波幅最大的曲线,下面的弥漫区域还有小的波形。

这是因为在闪烁体中发生了光电效应,康普顿效应,电子对效应,这三种效应中,光电效应最强,产生的次级电子最多,对应着波幅最大的波形,下面的小波形则是由康普顿效应造成的,其强度要弱于光电效应。

○2 γ射线是单能射线,其对应的能谱应该是单一的分立的,但是我们测得的能谱却是连续的。

这是因为三种效应激发出的电子的能量是不一样的,加上闪烁体分辨能力低,还有其它电子学的干扰存在,因此闪烁体谱仪测量单能射线不可能就一单能峰值。

○3实验中用示波器观察波形的时候,为什么要将光电峰置于8伏左右?我猜想是:示波器的波幅实际上是反应的电流的强弱,光电峰的强度应该是在8伏左右;电子在经过单道分析器的时候,是需经过选择的,只有能量介于某一道宽内的时候才能通过,在设置好道宽后,通过调节阈值就可以测得不同能量的电子了,表现出不同的光电流强度和计数率的变化,也可以解释为什么我们测得的是一条连续的曲线了。

γ能谱法 标准

γ能谱法 标准

γ能谱法标准γ能谱法是一种通过测量γ射线的能量分布来分析物质成分和结构的方法。

它具有高灵敏度、高分辨率和高准确性的特点,被广泛应用于环境监测、材料科学、核物理等领域。

为了确保γ能谱法测量的准确性和可靠性,需要制定相应的标准来规范实验操作和数据处理。

一、实验设备标准探测器:选择具有高探测效率、低本底噪声和稳定性能的探测器,如高纯锗探测器、闪烁计数器等。

屏蔽材料:采用适当的屏蔽材料,如铅、铜等,以减少外部γ射线和宇宙射线的干扰。

校准源:使用已知活度和能量的校准源,对探测器进行能量和效率校准,确保测量结果的准确性。

二、实验操作标准样品制备:根据实验需求,选择合适的样品制备方法,如研磨、压片等,以获得均匀的样品。

测量时间:根据样品的活度和探测器的性能,确定合适的测量时间,以确保足够的计数统计量。

背景测量:在没有样品的情况下进行背景测量,以扣除探测器本底和环境干扰对测量结果的影响。

数据记录:详细记录实验过程中的各种参数,如测量时间、源到探测器的距离、探测器的温度和电压等,以便后续的数据处理和分析。

三、数据处理标准能谱分析:利用专业的能谱分析软件,对测量得到的γ能谱进行平滑、去噪和寻峰处理,以获得准确的峰位和峰面积信息。

效率校正:根据探测器的能量响应和效率曲线,对测量结果进行效率校正,以消除探测器对不同能量γ射线的探测效率差异。

放射性核素识别:通过比对已知核素的γ射线能量和强度信息,识别样品中的放射性核素种类。

活度计算:根据识别出的核素种类和其对应的γ射线强度,结合相应的半衰期信息,计算样品中各核素的活度。

四、质量控制标准定期校准:定期对探测器和能谱分析系统进行校准,以确保其性能和测量结果的稳定性。

重复测量:对同一样品进行多次重复测量,以评估测量结果的稳定性和可靠性。

结果比对:将不同实验室或不同方法获得的测量结果进行比较和分析,以验证γ能谱法的准确性和适用性。

通过以上标准的制定和执行,可以确保γ能谱法测量的准确性和可靠性,为相关领域的研究和应用提供有力的技术支持。

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浙江师范大学实验报告
实验名称γ射线能谱的测定班级物理071 姓名陈群学号07180116
同组人刘懿钧实验日期09/12/8 室温气温
γ射线能谱的测定
摘要:原子的能级间跃迁产生光谱,原子核的能级跃迁产生γ射线谱。

本实验就是利用探测器的输出脉冲幅度与入射粒子能量成正比的规律来测得能量与其强度
的关系曲线。

通过对CS、CO能谱的测定,可以加深对γ射线能量与强度的关
系,γ射线与物质相互作用的理解;可以进一步了解NaI(T )闪烁谱仪原理,
特性与结构,掌握NaI(T )闪烁谱仪的使用方法以及鉴定谱仪的能量分辩率与线
性;。

关键词:γ射线、能谱、NaI(Tl)γ闪烁谱仪
引言:闪烁探测器是利用某些物质在射线作用下会发光的特性来探5g射线的仪器。

它的主要优点是:既能探测各种类型的带电粒子,又能探测中性粒天既能测量
粒子强度,又能测量粒子能氨并且探测效率高,分辨时间短。

它在核物理研究
和放射性同位索的测量中得到广泛的应用。

本实验的目的是了解NaI(T1)闪烁
谱仪的原理、特性与结构,掌捏NaI(T1)闪烁谱仪的使用方法,鉴定潜仪的能
量分辨率和线性,并通过对于y射线能谱的测量,加深对y射线与物质相互作
用规律的理解。

实验方案:
实验原理
一、γ射线与物质的相互作用
放射性核素放射出来的带电粒子(α、β粒子以及内转换电子)与物质相互作用主要为电离、散射和吸收三个方面。

γ射线是不带电的电磁辐射,它与物质的相互作用主要有光电效应,康普顿效应和电子对效应三个过程。

图2-2-1 光电效应的示意图
1. 光电效应
入射的γ光子把能量全部转移给原子中的束缚电子,使之发射出来,而光子本身消失,这种过程称为光电效应。

光电效应中发射出来的电子叫光电子。

这过程如图2-2-1所示。

在光电效应中,若忽略被原子的反冲核所吸收的能量,则由能量守恒定律得到
式中Er为入射γ光子的能量,Ee为光电子获得的动能,Ei为i层电子的结合能,一般远小于。

显然,如果入射γ光子是单能的,则产生的光电子也是单能的。

光电子可以从原子各个壳层中发射出来,但在K壳层上打出电子的几率最大,L层次之,M、N层更次之。

因此,在发射光电子的同时,还伴随着原子发射的特征X射线或俄歇电子。

实验和理论都表明,γ射线与物质相互作用时,产生光电效应的几率随着物质原子序数的增大而迅速增大,又随着γ射线的能量增大而减小。

2. 康普顿效应
入射的γ光子与物质原子的核外电子发生非弹性碰撞,一部分能量转移给电子,使它脱离原子成为反冲电子,而散射光子的能量和运动方向发生变化,这一过程称为康普顿效应.图2-2-2为康普顿效应的示意图。

根据相对论的能量和动量守恒关系,可以求出散射光子的能量Ei和康普顿反冲电子的能量为
闪烁谱仪的结构和工作原理
γ能谱是γ射线的计数按能量的分布。

测量γ能谱最常用方法是利用γ谱仪进行测量,常用的γ谱仪主要有闪烁γ谱仪和半导体γ谱仪。

自六十年代以来,Ge(Li)和Si(Li)等半导体γ谱仪发展迅速,其能量分辨能力比闪烁谱仪要高得多,它的应用愈来愈广。

然而闪烁γ谱仪的分辨能力虽不及半导体谱仪,但是它探测效率高、价格较廉、使用方便,仍有相当广泛的应用。

NaI(Tl)闪烁谱仪由探头(包括闪烁体,光电倍增管、射极跟随器)、高压电源、线性放大器、单道脉冲幅度分析器(或多道分析器)、定标器等组成,其结构如图2-2-4所示。

当γ射线入射至闪烁体时,产生的次级电子使闪烁体分子电离和激发,退激时发出大量光子。

闪烁体发出的光子被闪烁体外的光反射层反射,会聚到光电倍增管的光阴极上。

由于光电效应,光子在光阴极上打出光电子。

为了有高的光收集效率,在闪烁体与光电倍增管的接触面之间涂以硅油,这样就避免了因闪烁体和光电倍增管表面之间存在空气层形成全反射所造成的光损失。

光阴极上打出的光电子在光电倍增管中倍增,电子数目增加几个数量级,最后被阳极接收形成电压脉冲。

此电压脉冲的幅度与γ射线在闪烁体内消耗的能量及产生的光强成正比,所以根据脉冲幅度大小可以确定入射γ射线的能量。

电压脉冲通过起阻抗匹配作用的
射极跟随器,由电缆传输到线性脉冲放大器,经过放大和成形后输入单道脉冲幅度分析器,由它选取一定幅度的脉冲供定标器计数。

电压脉冲也可输入多道脉冲幅度分析器进行记录。

图2-2-6给出的是用NaI(Tl)闪烁谱仪测得的137Cs能谱,谱中有三个峰和一个平台。

137Cs衰变时放出单一能量的γ射线(Eγ=0.662MeV),它与物质相互作用主要有光电效应和康普顿效应。

在光电效应中产生的光电子使闪烁体激发,其产生的脉冲在γ谱中形成的峰称光电峰,即图2-2-6中峰A。

由于光电效应主要发生在K壳层,则K壳层留下的空位将为外层电子所填补,跃迁时放出X射线,这种X射线在闪烁体内很容易再产生一次新的光电效应,将能量又转给光电子。

由于这一过程的时间极短,这样X射线产生的光电子与γ射线产生的光电子几乎同时使闪烁体激发,形成一个光电峰,这样光电峰的幅度就代表了γ射线的能量。

在康普顿效应中,γ光子把部分能量传递给反冲电子,而自身被散射。

此后,散射光子的去向有两种可能:一是逸出闪烁晶体;二是继续与晶体作用产生光电效应或康普顿效应。

若散射光子逸出晶体,则留下一个能量连续的反冲电子谱,这就形成了能谱中的平台部分B,称为康普顿平台,平台的边缘,其能量相当于(Ee)max。

若散射光子仍被晶体吸收,则所有次级效应产生的电子能量加上初始康普顿效应产生的反冲电子的能量恰好等于原始γ射线能量,它们形成的峰也叠加在光电峰上。

因此,此时的光电峰还包括一部分康普顿电子所产生的峰,故称它为全能峰更为确切。

康普顿平台上的峰C称为反散射峰,这是由穿过晶体的一部分γ射线在晶体的封装玻璃或光电倍增管上发生康普顿效应,其反散射(θ=180o)光子返回晶体时所形成的。

此外,放射源的衬底材料和探头周围的屏蔽材料所产生的反散射光子,对反散射峰也会有贡献。

由公式2-2-2可知,反散射光子能量总是在200KeV左右,因此在能谱上较易识别。

峰D是X射线峰,它是由137Ba的K层特征X射线(能量约32KeV)贡献的。

137Cs的β衰变子体137Ba的0.662MeV激发态退激时,可能不发射γ射线,而是通过内转换过程,在放出内转换电子后,造成K空位,外层电子跃迁后产生此X射线。

137Cs的γ能谱的全能峰是比较典型和突出的,因此通常用137Cs作为标准源,一方面用来检验γ谱仪的能量分辨率,另一方面作为射线能量测量的相对标准。

在γ能谱中,全能峰的峰位反映了γ射线的能量,因此全能峰是γ射线的特征峰,是γ能谱分析的依据。

全能峰的面积是峰内各道计数率之和,它与γ射线强度成正比,是γ能谱定量分析的基础。

全能峰的面积与全谱面积之比,称为峰总比
实验方法
γ射线次极电子
R放射源与闪烁体作用的三种效应
荧光
使闪烁体激发并退激发被光电倍增管光阴极吸收光电子
被主放大器放大,多道分析
器幅度分析,定标器甑别记录
输出γ射线能谱图
图4 γ能谱的形成图
1.接通电源,开机预热后,选择合适的工作电压使探头的分辨率和线性都较好。

2.将137CS 源放在探头下方并保持一定距离,先粗测一下137CS 能谱曲线:选择合适的全谱道数、扩展谱道数和预置时间,调节高压和放大器放大倍数,使60C0 或137CS 能谱的最大脉冲幅度尽量大而又不超过多道脉冲分析器的分析范围。

3.调整好后,仔细测量137CSγ全能谱,指明光电峰、康普顿平台和反散射峰。

4.将将探头下方的137CS放射源用60C0放射源代替,不改变γ能谱仪的其他工作条件,只改变放大倍数、高压和预置时间,然后仔细测量60C0的γ射线能谱,指明光电峰、康普顿平台和反散射峰。

5.用手柄调节放射源的孔和探测器的孔的相对位置,再重复测量两次,将三次测量结果进行对比,选择峰位最高的一次。

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