ВУЗ:
Составители:
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 другого – дочернего 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
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
