Бета-распад. Определение максимальной энергии бета-спектра. Бабенко А.Г - 7 стр.

UptoLike

7
Бета-спектр характеризуется, кроме
max
E , еще двумя значениями
энергии: наиболее вероятным значением
в
E , соответствующим
()
maxв
WE W=
, и средним значением энергии
()
max
0
E
EEWEdE
β
ββ
=
(рис. 1).
Средняя энергия бета-спектра приблизительно равна
E 0,4
Q
β
(для раз-
личных радионуклидов она лежит в интервале от 0,25
Е
max
до 0,45Е
max
).
Так как
E
max
Q
β
, то, зная значение
max
E и массу одного из атомов,
можно определить массу другогодочернего или материнского атома.
Очевидно, величина
Q
β
уникальная фундаментальная характеристика
радионуклида
A
Z
N
X
. Это позволяет идентифицировать радионуклиды по
значению
max
E , поскольку каждый бета-радионуклид характеризуется сво-
ей максимальной энергией бета-спектра.
1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАК-
СИМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ БЕТА-СПЕКТРА
1.1. Создано несколько методов и основанных на них методик экспе-
ри-ментального определения максимальной граничной энергии бета-
спектра. Основными из них являются следующие.
Метод ослабления потока бета-частиц в слоях поглотителей различ-
ной толщины
Известно несколько следующих методик определения максимальной
граничной энергии бета-спектра с использованием метода ослабления:
полного ослабления, заключающаяся в определении минимального
значения толщины слоя поглотителя
d , полностью ослабляющего, то есть
поглощающего поток от источника бета-частиц изучаемого радионуклида
A
Z
N
X
. Величина
d
есть однозначная функция
max
E ;
       Бета-спектр характеризуется, кроме Emax , еще двумя значениями
энергии: наиболее вероятным           значением –          Eв ,   соответствующим
                                                    Emax
W ( Eв ) = Wmax , и средним значением энергии E =    ∫            ( )
                                                           Eβ W Eβ dEβ (рис. 1).
                                                     0

Средняя энергия бета-спектра приблизительно равна E 0,4 Qβ (для раз-

личных радионуклидов она лежит в интервале от 0,25Еmax до 0,45Еmax).
       Так как Emax Qβ , то, зная значение E max и массу одного из атомов,

можно определить массу другого – дочернего или материнского атома.
Очевидно, величина Qβ – уникальная фундаментальная характеристика
                 A
радионуклида     Z XN   . Это позволяет идентифицировать радионуклиды по
значению Emax , поскольку каждый бета-радионуклид характеризуется сво-
ей максимальной энергией бета-спектра.


       1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАК-
СИМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ БЕТА-СПЕКТРА
       1.1. Создано несколько методов и основанных на них методик экспе-
ри-ментального определения максимальной граничной                       энергии бета-
спектра. Основными из них являются следующие.
       Метод ослабления потока бета-частиц в слоях поглотителей различ-
ной толщины
       Известно несколько следующих методик определения максимальной
граничной энергии бета-спектра с использованием метода ослабления:
       – полного ослабления, заключающаяся в определении минимального
значения толщины слоя поглотителя d , полностью ослабляющего, то есть
поглощающего поток от источника бета-частиц изучаемого радионуклида
A
Z XN   . Величина d есть однозначная функция Emax ;



                                      7