Гамма-спектрометр РКГ-01 Аліот

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

Введення

  1. Блок-схема сучасного гамма - спектрометра

    1. Передпідсилювач

    2. Блок високої напруги

    3. Підсилювач

    4. Аналого-цифровий перетворювач

    5. Система візуалізації спектру

    6. Захист

2. Призначення блоків спектрометра

3. Призначення спектрометра

4. Пристрій і робота гамма - спектрометра РКГ - 01 «Аліот»

5. Технічні дані

6. Заходи безпеки при роботі на спектрометрі

7. Порядок роботи на спектрометрі

7.1 Вимірювання фону

7.2 Підготовка проб

7.3 Проведення вимірювання

8. Технічне обслуговування

9. Правила зберігання

10. Транспортування

11. Принцип ідентифікації радіонуклідів по енергії

12. Спектрометричне визначення цезію - 137 в пробах

Висновки

Список використаних джерел

ВСТУП

Радіометр (від лат. М adio - випромінюю і грец. Metreo - вимірюю), реєстрація за допомогою радіометричних приладів випромінювань, що випускаються ядрами радіонуклідів. Заснована на різних ефекти взаємодії випромінювання з речовиною.

Радіометричні прилади складаються з детекторів, в яких відбувається перетворення енергії випромінювання в електричну або ін сигнал реєструючих пристроїв. Детектори можуть бути іонізаційними, сцинтиляційними, трековими та ін (в залежності від того, на якому з ефектів грунтується їх дію). По агрегатному стані робочого тіла розрізняють газонаповнені, рідинні, твердотілі детектори; за типом реєстрованого випромінювання - детектори α - частинок, β - частинок, γ - квантів, нейтронів. Важлива характеристика детектора - його ефективність, тобто ймовірність реєстрації частинок або квантів, що потрапляють на чутливий об'єм детектора. При реєстрації у - квантів вона може становити від часток відсотка до 100% для сцинтиляційних детекторів з неорганічними сцинтилятора досить великих розмірів. Для α-частинок і високоенергетичних β - частинок ефективність більшості сучасних детекторів близька до 100%. Вибір детектора для реєстрації радіоактивних випромінювань виробляють на основі критерію якості (КК) (коефіцієнт якості критерію надійності)

При реєстрації γ - квантів часто доводиться вибирати між ефективністю реєстрації і роздільною здатністю детектора по енергії. Так, ефективність реєстрації сцинтиляційними детекторами великих розмірів з неорганічними сцинтилятора може наближатися до 100%, але роздільна здатність їх порівняно низька (7-10%). У той же час сучасні напівпровідникові детектори на основі G е володіють набагато кращою роздільною здатністю, але ефективність їх становить зазвичай частки відсотка. Ведуться інтенсивні пошуки напівпровідникових матеріалів для більш ефективної реєстрації γ - випромінювання. Сучасні радіометричні прилади дозволяють автоматично виконувати вимірювання сотень радіоактивних препаратів за заданою програмою з обробкою результатів вимірювань за допомогою ЕОМ. [6]

Мета курсової роботи: вивчити будову і принцип роботи гамма - спектрометра РКГ - 01 «Аліот».

1. БЛОК - СХЕМА СУЧАСНОГО ГАММА - спектрометр

Спектрометр складається з детектора, який служить для перетворення енергії гамма-квантів в електричний імпульс передпідсилювача, що підсилює сигнал і службовця також для розв'язки детектора від всіх інших пристроїв, блоку живлення детектора і підсилювача, спектрометричного підсилювача, що формує сигнал потрібної форми і захищає наступні пристроїв від шумів малої амплітуди, відсікаючи їх спеціальним дискримінатором, і аналогово-цифрового перетворювача (АЦП), що вимірює амплітуду кожного імпульсу і накопичує інформацію про них в пам'яті. Ще один блок (це може бути осцилограф або екран комп'ютера) служить для візуалізації гістограм прийшли імпульсів. [3]

    1. Предпідсилювачі

Передпідсилювач представляє з себе дуже чутливий підсилювач з низьким рівнем власних шумів, розташований зазвичай безпосередньо в детекторі або поруч з ним, щоб звести до мінімуму електричні наведення в проводах. Звичайно через передпідсилювач подається і висока напруга на детектор. Головна частина будь-якого попереднього - польовий транзистор, підключений прямо до електродів детектора або ФЕП. Поєднання великої чутливості транзистора і високої напруги на детекторі робить його найбільш вразливим місцем усього спектрометра. Особливо це стосується ППД. При стрибкоподібної подачі або зняття високої напруги на детектор польовий транзистор, як правило, виходить з ладу. Ось чому знімати і подавати напругу на детектор рекомендується плавно, без стрибків. [3]

1.2 БЛОК ВИСОКОЇ НАПРУГИ

Практично у всіх типах детекторів використовується висока напруга (зазвичай від 500В до 4000В). Щоб забезпечити плавну подачу високої напруги на детектор, в сучасних блоках високої напруги передбачений повільне зростання напруги до встановленого на регуляторі. Зазвичай швидкість зростання напруги становить 50-100 В / с, то ж відноситься і зняття напруги. Більшість блоків забезпечене захистом від перевантажень, а деякі блоки високого класу для ППД мають аварійне відключення при підвищенні температури охолоджуваного детектора до критичної (при якій детектор під напругою виходить з ладу). Блоки високої напруги відрізняються дуже високою стабільністю, тому що це безпосередньо впливає на енергетичну роздільну здатність детектора. [3]

1.3 ПІДСИЛЮВАЧ

Спектрометричний підсилювач не є обов'язковим елементом спектрометричного комплексу. Його не використовують, якщо передпідсилювач дає сигнал необхідної амплітуди і форми. Підсилювач призначений для підготовки сигналу з передпідсилювача до обробки АЦП.

Підсилювач має кілька регулювань: посилення, постійної часу, порога дискримінатора, компенсація нуля. Всі регулювання, крім порога дискримінатора, служать для керування формою та амплітудою імпульсу, дискримінатор ж відсікає сигнали, амплітуди яких менше встановленого порогу, тому що прибирає шум, полегшуючи роботу АЦП і зменшуючи завантаження спектрометра. Регулювання постійної часу впливає на тривалість, і, в якійсь мірі, на амплітуду імпульсу. Ще одна важлива регулювання - відновлення нуля (або основної лінії). Регулювання відновлення основної лінії дозволяє зробити імпульс майже симетричним, що є сприятливим чинником для АЦП.

1.4 АНАЛОГО-ЦИФРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ

АЦП - складна електронна система, що перетворює значення амплітуди імпульсу в цифровий код. АЦП має деяку кількість каналів або цифрових осередків. Звичайно число осередків 1024, 4096 або 8192, тобто кратно двом - 1024 = 210, 4096 = 212, 8192 = 213. Ступінь двійки означає розрядність АЦП. Кажуть, що АЦП має 12 розрядів або 4096 каналів. Іноді використовують позначення 210 = 1К, 212 = 4К, 213 = 8К. Коли на вхід АЦП приходить імпульс напруги, його амплітуда перетворює на цифру, яка лежить в діапазоні від 0 до 1024 (у разі 10-ти розрядного АЦП) чи те 0 до 4096 (у разі 12-ти розрядного) і т.д. Після цього в канал з номером, рівним цій цифрі, додається одиниця. І так для всіх імпульсів. У результаті в каналі АЦП набирається гістограма амплітуд імпульсів, яка є спектром гамма-випромінювання в цифровому вигляді. [3]

1.5 СИСТЕМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СПЕКТРУ

Цифровий вигляд спектра не надто зручний для роботи, оскільки найчастіше потрібна оперативна інформація про вид спектру, тобто його графічній формі. Можна, звичайно, вважати значення каналів і побудувати на папері графік - по осі Х - номер каналу, по осі V - значення в каналі, але, як правило, зараз це робиться автоматично на екрані осцилографа або комп'ютера. Такий спосіб подання інформації дозволяє розглянути загальний вигляд спектру, виділити його частину і розглянути в подробицях, змінити вертикальний та горизонтальний масштаби і т.д.

1.6 ЗАХИСТ

Як правило, детектори гамма-випромінювань поміщають у спеціальні контейнери, які називають захистом. [3]

2. ПРИЗНАЧЕННЯ БЛОКІВ СПЕКТРОМЕТРІЇ

1.запісь радіоактивного фону в довготривалу пам'ять;

2. запис в оперативну пам'ять маси і об'єму проби;

3. вимір швидкості підрахунку імпульсів від проби речовини;

4. математична обробка інформації, записаної в пам'яті приладу і надходить з детекторного блоку;

5. вивід на дисплей остаточних даних про питомої радіоактивності проби за радіонуклідам цезію та калію; [2]

3. ПРИЗНАЧЕННЯ СПЕКТРОМЕТРІЇ

Радіометр призначений для вимірювання питомої або об'ємної активності (УО, ОА) гамма - випромінюючих радіонуклідів в пробах харчових продуктів. Основне призначення - санітарно - гігієнічний контроль у стаціонарних умовах. Радіометр знайде широке застосування для вимірювання УА (ОА) гамма - випромінюючих радіонуклідів в пробах грунтів, донних відкладень, продуктах рослинництва і тваринництва в районах, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Радіометр дозволяє автоматично враховувати вміст у вимірюваної пробі радіонукліда калію-40 і звести його вплив на точність виміру до мінімуму. Діапазон реєстрованого фотонного іонізуючого випромінювання (фії), КеВ ...... 50-3000.В як давач у радіометрі можуть бути використані блоки детектування спектрометричні типів 6931-17, 6931 -20, БДЕГ2-22, БДЕГ2-23, БДЕГ- 20р - БДЕГ-20Р7. У цьому радіометрі використані блоки детектування на базі кристалів йодистого натрію, активованого талієм з розмірами, мм, 40 x 40. Радіометр призначений для роботи і закритих сухих опалюваних приміщеннях при нормальних кліматичних умовах. [4]

4. ПРИСТРІЙ І РОБОТА гама - спектрометра РКГ-01

Радіометр включає в себе електронний блок і детектор спектрометричний зі свинцевим захистом. В основі роботи блоків детектування лежить принцип перетворення енергетичних втрат гамма - квантів у чутливому обсязі сцинтиляційного детектора. Блоки детектування спектрометричні типу БДЕГ перетворять поглинуту в чутливому об'ємі детектора енергію гамма - квантів фії в електричні імпульси пропорційної амплітуди. Блоки детектування включають:

  • вузол включення фотоелектронного помножувача (ФЗУ), яка забезпечує підтримання потенціалів певної величини на електродах;

  • вузол передпідсилювача - зарядочувствітельний двухкаскадниі підсилювач, виконаний на операційному підсилювачі КР544УД2А, охоплений глибокою, негативним зворотним зв'язком, стабілізуючою параметри схеми, емітерний повторювач на виході підсилювача забезпечує узгодження з навантаженням (кабель типу РК)

Живлення блоку детектування здійснюється від блоку живлення електронного блоку, на виході блоку детектування формуються імпульси з амплітудою, пропорційною енергії потрапляють в детектор гамма - квантів. Аналіз амплітудного розподілу імпульсів дозволяє з певною достовірністю судити про енергетичне розподіл гамма - квантів, взаємодіючих з детектором, і однозначно визначати активність радіонуклідів у пробі. Радіометр - двоканальний. Один канал (цезію) налаштований на енергію в діапазоні 150-900 кеВ, другий (калію) на енергію в діапазоні 900 - 1600 кеВ. Дослідження проб продуктів харчування та інших об'єктів з районів, що зазнали радіоактивного забруднення дозволили встановити, що основний внесок в активність вносять радіонукліди цезію-134, цезію-137 та стронцію - 90, присутність природного радіонукліда калію - 40 і значний розкид його вмісту в пробах ускладнює проведення аналізу. Присутність у пробах стронцію-90 не позначається на точності визначення гамма - випромінюючих нуклідів, так як цей радіонуклід - чистий бета-випромінювач.

Високі вимоги до спектрометричному тракту, до підсилювачів і дискримінатора блоку електронного обумовлені необхідністю видачі стабільних показань за час безперервної роботи і значним часом вимірювання на верхній межі діапазону вимірів (близько 2000 с), вони забезпечуються системою зворотного зв'язку з фізичного реперу-америцій-241 (59 , 537 кеВ). Система зворотного зв'язку підтримує на постійному рівні амплітуду імпульсів, що відповідають гама - кванта, змінюючи напругу ФЗУ висока напруга, стабілізуючи тим самим енергетичне співвідношення за цезієвого і калієвих каналів.

Після виділення і поділу імпульсів по каналах, вони надходять у контролер, що входить до складу блоку електронного та забезпечує необхідні обчислення з урахуванням геометрії кристала, спектрального розподілу фії, активності радіонукліда калію-40 в пробі, ваги проби і часу експозиції. Контроллер також забезпечує обробку сигналів, що надходять від органів управління радіометра, і управляє елементами індикації. Поточне значення питомої активності суміші радіонуклідів цезію-134 та цезію-137 в пробі і статистична похибка вимірювань відображаються на цифровому індикаторі в основних одиницях БК / кг. [5]

5. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Діапазон вимірювання питомої активності БК / кг (КІ / кг) ..... 18,5-37ООО (5 + 10-10 -1 + 10-6). Основна відносна похибка в діапазоні вимірювань,% не більше .. ... 35. Додаткова похибка, що вноситься радіонуклідом К-40,%, не більше .... 15. Коефіцієнт перетворення .... 0,03.

Результат може бути представлений в одиницях:

  • ОА ... БК / л або КД / л;

  • У А ... БК / КГ або КД / кг;

У радіометрі передбачені:

  • V видача звукового сигналу при часі вимірювання 300 З;

  • автоматичне припинення вимірювання при досягненні статистичної похибки,%, 15 з видачею звукового сигналу;

Час безперервної роботи радіометра не менше 24 год, нестабільність показань радіометра за 24 години безперервної роботи,%, не більше ..... 5. Час встановлення робочого режиму радіометра, хв, не більше .... 30. Потужність, споживана радіометром від мережі змінного струму, Вт, не більше .... 60. Обсяг вимірюваної проби вибирається з ряду, літр, - 1,0; 0,5; 0,1. Харчування радіометра від електромережі - 220 - 10%, - 15%, 50 Гц. Напрацювання на відмову, год, - 5000. Термін служби - 8 років. Гарантійний строк з дня введення в експлуатацію - 18 міс. Гарантійний термін зберігання з дня прийняття ВТК - 6 міс. [5]

6. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ на спектрометрі

Для роботи з радіометром необхідно ознайомитися з цим паспортом і комплектом конструкторської документації, що поставляється з радіометром.

Організація робіт з забезпечено електробезпеки при експлуатації радіометра повинна відповідати вимогам, викладеним в «Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів» і «Правилах техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів». Всі роботи з експлуатації та технічного обслуговування радіометра повинні проводитися відповідно до вимог «Основних санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань» (ОСП-72/80) і «Нормами радіаційної безпеки» (НРБ-76/87).

Особи, які працюють з радіометром, повинні мати кваліфікаційну групу з експлуатації електроустановок не нижче 3. Відповідно до «Правил безпеки при транспортуванні радіоактивних речовин» (ПБТРВ-73) транспортування радіометра здійснюється на умовах для вантажів, не небезпечних в радіаційному відношенні, активність входить в комплект постачання радіометра гамма - джерела не перевищує 3.7 * 10 березня Бк. Потужність дози випромінювання на поверхні упаковки не перевищує 0,3 мбер / год [5]

7. ПОРЯДОК роботи на спектрометрах

До роботи з радіометром допускаються особи, які мають кваліфікаційну групу з експлуатації електроустановок не нижче 3 і пройшли інструктаж з техніки безпеки на робочому місці. Вимірювання фону починаємо після встановлення робочого режиму радіометра.

Крім цифрового 12 - розрядного індикатора на передній панелі розташовані кнопкові перемикачі та світлодіодні індикатори

  • пуск - дозвіл початку вимірювань;

  • стоп - припинення поточного вимірювання;

  • обсяг - введення в радіометр відомостей про обсяг вимірюваної проби;

  • едін.ізм. - Введення в радіометр вимоги оператора про одиниці виміру, в яких необхідно видати інформацію про УА (ОА) досліджуваної проби;

  • О. .. 9 - складальне поле для введення десяткових цифр;

  • В - введення ознаки ваги проби в радіометр;

  • ф - клавіша, що забезпечує виведення на індикацію активності проби в калієвому каналі;

Мережевий кабель підключаємо до електронного блоку за допомогою роз'єму, що має гравіювання 220 В 50 Гц, розташованого під тумблером "мережа". Поруч розташований запобіжник кнопка "скидання" і тумблер "откл.ос". Кнопка "скидання" дозволяє вивести контролер зі стану "зависання" і може бути використана для повторного вимірювання фону. З правого боку на задній панелі розташовані два роз'єми, до яких підключається блок детектування.

7.1 вимірювання фону

Після включення радіометра виробляємо вимірювання фону гамма-випромінювання. При цьому в блоці:

  • ліворуч - швидкість рахунку фонового випромінювання;

  • праворуч - статистична похибка вимірювань,

  • обидва свідчення відносяться до цезієвого каналу.

Вимірювання фону одночасно здійснюється і в калієвому каналі, але на індикацію не виводяться. Для зменшення основної похибки вимірювання фону проводимо з посудиною Марінеллі, заповненим "чистим" речовиною того ж питомої ваги та об'єму, що і проба, яку необхідно дослідити, наприклад, у разі виміру активності водних розчинів, вимірювання фону краще проводити з дистильованою водою. Вимірювання фону закінчуємо або по досягненні заданої (записаної в пам'яті) точності, або шляхом натискання клавіші "стоп". Значення швидкостей рахунку в калієвому і цезієвим каналах запам'ятовуються в пам'яті контролера і використовуються при розрахунках активності проб. Після запам'ятовування фону контролер виробляє розблокування всіх органів управління. Для повторного вимірювання фону необхідно попередньо натискаємо на кнопку "скидання", що знаходиться на задній панелі приладу. [5]

7.2 ПІДГОТОВКА ПРОБ

У залежності від об'єму проби вибираємо потрібний судину. Якщо речовини проби достатньо, то заповнюємо посудину Марінеллі об'ємом 1 л. На посудині є лінія рівня 1 л. для визначення УА попередньо зважуємо проби. Якщо об'єм проби обмежений, то в мірну посудину поміщаємо 0,5 літра речовини, а потім його переливаємо в посудину Марінеллі пробу зважуємо і поміщаємо в захист. Для дослідження проби об'ємом 0,1 л можна використовувати пластмасову коробку від зубного порошку. Натискаємо на клавішу "обсяг" і добиваємося світіння індикаторного діода, відповідного обсягу встановленої для вимірювання проби. При вимірі ОА з допомогою набірного поля вводимо число, що відповідає об'єму проби в мілілітрах, і натискаємо клавішу "В", під час запису вводиться обсягу лунає характерний сигнал. При вимірі УА вводимо з клавіатури число, рівне чистому вазі проби в грамах, контролюючи його по цифровому індикатору. У разі помилкового введення можна повторити набір ваги після натискання клавіші «в». [5]

7.3 ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ

Починаємо вимір ОА (ОА) шляхом натискання клавіші "пуск", на індикаторі зліва з'являються змінюються значення активності радіонуклідів цезію в пробі в одиницях Бк / л (Бк / кг), а праворуч - абсолютне значення статистичної похибки в тих же одиницях виміру.

Вимірювання закінчуємо або автоматично при досягненні заданої похибки, або шляхом натискання кнопки "стоп". При цьому передбачена видача звукового сигналу. Після припинення вимірювання проби зчитуємо свідчення з цифрового індикатора, натиснувши клавішу "єдиний, зм.", Отримуємо результат вимірювання в Кі / л, (Кі / кг) і значення статистичної 'похибки в%. Якщо подальші проби вимірюємо в тій же геометрії, то на захист встановлюємо посудину Марінеллі, з новою пробою, вводимо в радіометр вагу проби і натискаємо клавішу «пуск».

Увага! Постійно перевіряємо положення блоку детектування в захисті: зазор між блоком детектування та посудиною повинен бути мінімальним, збільшення його може призвести до суттєвої зміни коефіцієнта перетворення і збільшень похибки вимірювань.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Щодня після закінчення вимірювань протираємо захист від пилу і контролюємо час вимірювання фону. Значна зміна часу вимірювання фону до однакової величини статистичної похибки, свідчить про забруднення захисту радіонуклідами та необхідності проведення її дезактивації. Захист, блок детектування, кабель допускають дезактивацію розчином на основі сульфанолу або іншого синтетичного миючого засобу (новина, лотос та ін) з концентрацією 1 г / л. Електронний блок протирають вологою ганчіркою, змоченою розчином, що містить 100 мг / л сульфанолу СФ-ЗК з подальшим витиранням сухою ганчіркою.

Після вимірювання проб з активністю понад 200 кБк / л судини Марінеллі необхідно витримати 1О-2О годин з водним розчином сульфанолу СФ-ЗК з концентрацією 100 мг / л і з додаванням 2-3 г лимонної кислоти, а потім промиваємо звичайний спосіб.

Не рідше одного разу на місяць необхідно проводити повний огляд всіх складових частин радіометра, перевіряти цілісність кабелів, лакофарбових та захисних покриттів, видаляти бруд і продукти корозії. Сталеві поверхні протирати технічним вазеліном ОСТ 38.1.56-74, оксидовані поверхні - мастилом ПВК (гарматної) ГОСТ 19 537-83. [5]

9. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

До введення в експлуатацію засоби вимірювання слід зберігати на складах в упаковці підприємства - виробника при температурі навколишнього повітря від 5 до 40 ° С до відносної вологості 30%. Зберігати радіометр без упаковки слід при температурі навколишнього повітря від 10 до 35 ° С і відносній вологості 80%. Вміст пилу, парів кислот і лугів, агресивних газів і інших шкідливих домішок, що викликають корозію, в приміщеннях, де зберігатися радіометри, не повинно перевищувати змісту корозійно-активних агентів для атмосфери типу I за ДСТ 15150. Відстань між стінами складів і сховищ і радіометрами повинно бути не менше 100 мм. Відстань між опалювальними пристроями складів і сховищ і радіометрами повинно бути не менше 0,5 м. [5]

10. ТРАНСПОРТУВАННЯ

Конструкція радіометра забезпечує можливість його транспортування будь-яким видом транспорту.

Запаковані засоби вимірювання мають бути закріплені в транспортних засобах, розміщення і кріплення у транспортних засобах упакованих радіометрів повинні забезпечувати їх стійке положення, виключати можливість їх ударів один про одного, а також об стінки транспортних засобів. Укладати упаковані радіометри в штабелі слід в відповідності з правилами та нормами, які діють на відповідному виді транспорту, щоб не допускати деформації транспортної тари при можливих технічних перевантаженнях.

Транспортування допускається при температурі навколишнього повітря від мінус 15 до плюс 40 ° С. При навантаженні і вивантаженні ящиків з радіометрами повинні бути дотримані вимоги написів на тарі. [5]

11. ПРИНЦИП ІДЕНТИФІКАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ ПО ЕНЕРГІЇ

Гамма-випромінювання спостерігається у ряду α-і β - радіонуклідів і супроводжує ці розпади. Сутність γ - випромінювання полягає в тому, що при розпаді ряду радіонуклідів не відразу утворюються стабільні дочірні ядра. Спочатку вони мають надлишкову енергію, називаються метастабільними і існують дуже короткий проміжок часу, що обчислюється мільйонними частками секунди. Перехід з метастабільного стану в стаціонарне або квазістаціонарне супроводжується викидом γ - квантів. Особливість цього переходу полягає в тому, що розпади кожного радіонукліда по вище описаною схемою супроводжуються випромінюванням γ-квантів суворо певної енергії. Це явище використовується для ідентифікації гамма - випромінюючих радіонуклідів. Для цих цілей використовуються детектори іонізуючих випромінювань із високою енергетичною і часовою роздільною здатністю. У професійній апаратурі знаходять застосування сцинтиляційні і напівпровідникові детектори. З цих двох типів детекторів частіше застосовують сцинтиляційні детектори, тому що для роботи напівпровідникових детекторів необхідні низькі температури, які отримують за допомогою рідкого азоту. [4]

12. Спектрометричне визначення цезію - 137 У пробах

Процес пізнання γ - квантів полягає в тому, що енергія гамма - квантів кожного радіонукліда суворо визначена. Наприклад, у радіонукліда 137 З s Е γ = 0,661 МеВ, у 40 До Є γ = 1,46 МеВ. При попаданні γ - квантів З s на сцинтилятор сцинтиляційного детектора на його виході виникає імпульс напруги певної величини. Якщо ж на сцинтилятор потрапляє γ - квант калію-40, то величина імпульсу напруги на виході сцинтиляційного лічильника зростає пропорційно енергії його γ - кванта. [1]

ВИСНОВКИ

1. Блок - схема сучасного гамма - спектрометра складається з складових частин: передпідсилювача, блоку високої напруги, підсилювача, аналого-цифрового перетворювача, системи візуалізації спектру і захисту.

2. Гамма - спектрометр РКГ-01 «Аліот» є універсальним радіометричним приладом, що реєструє випромінювання, що випускаються ядрами радіонуклідів. Він дозволяє автоматично враховувати вміст у вимірюваної пробі радіонукліда калію - 40 і звести його вплив на точність виміру до мінімуму.

3. РКГ - 01 призначений для вимірювання питомої або об'ємної активності гамма - випромінюючих радіонуклідів в пробах харчових продуктів. Крім цього даний спектрометр знайшов своє застосування в таких галузях сільського господарства як грунтознавство (вимірювання питомої та об'ємної активності випромінюючих радіонуклідів в пробах грунтів, донних відкладень), рослинництво, тваринництво. Особливо актуальна його робота в районах, що зазнали радіоактивного забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС.

4. Спектрометр досить простий в управлінні.

5. Перевага гамма - спектрометра РКГ-01 «Аліот» - вимірювання активності від 18 Бк / кг, що дозволяє перевіряти всі продукти, за винятком питної води (недолік).

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ

1.Сідоренко В.В, Кузнєцов Ю.А., Оводенко А.А.: Детектори іонізуючих випромінювань. Довідник, Л.; 1984

2.Затрудіна Р.Ш. Атомна і ядерна фізика: фізичний практикум з курсу «Фізичні основи квантової електроніки»; У 2 ч. Ч 1 - Волглград: Вид-во Волгу 2001, 52с.

3.Анрі. Науково - інформаційний бюлетень № 2 - М.: ДП «ВНИИФТРИ», 1994р.

4.Абрамов А.І., Казанський Ю.А., Матрусевіч Є.С., «Основи експериментальних методів ядерної фізики» Москва Вища школа, 1985р.

5. Технічний паспорт РКГ - 01 «Аліот»

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фізика та енергетика | Курсова
82.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Гамма Гамма каротаж в плотностной і селективної модифікаціях
Лабораторний ВРХ спектрометр
Лабораторний КРС-спектрометр
Гамма-випромінювання
Гамма випромінювання
Колірна гамма японського саду
Особливі властивості Гамма функції Ейлера
Розробка транспортної системи установки гамма-активаційного аналізу
Розробка транспортної системи установки гамма активаційного аналізу
© Усі права захищені
написати до нас