Измерение радиоактивности проб объектов окружающей среды. Ламтюгин В.А - 19 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

21
Заряды электричества, накопленные на электродах, принимаются
электронной усилительной цепочкой, которая их преобразует и формирует
откликаппаратурное распределение импульсов по амплитуде (спектр).
Его форма зависит от потерь энергии в ППД ионизирующими частицами, а
значит от энергии γ-квантов. Спектр содержит отдельные пики поглоще-
ния от моноэнергетических ионизирующих частиц, обусловленные их фо-
топоглощением и полным поглощением энергии электрон-позитронной
пары с последующим полным или частичным поглощением аннигиляци-
онных γ-квантов, а также непрерывное монотонно изменяющееся распре-
деление от электронов при одно- или многократном рассеянии γ-квантов в
материале ППД. В аппаратурном распределении характерным является
также резкий спад счета импульсов при низких энергиях γ-квантов, что
связано с существенной потерей эффективности их регистрации ППД.
Реальные спектры проб являются суперпозицией большого количе-
ства пиков от γ-квантов, излучаемых различными нуклидами, входящими в
состав пробы. На реальных спектрах, как правило, отсутствуют или очень
малы пики вылета γ-квантов, а пики обратного рассеяния сливаются в один
широкий пик сравнительно невысокой интенсивности. Более или менее
заметные пики соответствуют пикам полного поглощения определенных
γ-квантов, а положение этих пиков соответствует определенной энергии
данных γ-квантов. Явно выделяются в спектральном распределении груп-
пы слившихся пиков (мультиплеты), в ряде случаев четко проявляются
широкие пики комптоновского распределения.
6.2. Сцинтилляционный метод
Сцинтилляционный метод основан на том, что при прохождении за-
ряженных частиц через вещество происходит возбуждение и ионизация
атомов и молекул. Слабые световые вспышки, сопровождающие эти про-
цессы, могут быть обнаружены и измерены аппаратурой, обладающей вы-
сокой светочувствительностью.
В сцинтилляторе при прохождении ионизирующей частицы возника-
ет слабая световая вспышка, которая в фотоэлектронном умножителе
(ФЭУ) преобразуется в электрический импульс. Для оптического контакта
между ФЭУ и сцинтиллятором в широком диапазоне температур исполь-
зуется вазелин марки КВ-3. При температуре не ниже 273 К для этой цели
можно применять оптический клей (например, ОК-50).
На внутреннюю поверхность стеклянного торца ФЭУ нанесен полу-
прозрачный сурьмяно-цезиевый (Sb-Сs) слой, служащий фотокатодом. Фо-
тоны световой вспышки, возникающей в сцинтилляторе под действием за-
ряженных частиц от источника, попадают на фотокатод и вырывают из не-
го фотоэлектроны. Фотоэлектроны проходят через фокусирующую диа-
фрагму и разгоняются электрическим полем, существующим между умно-