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南宫体育气体电离勘探器
时间: 2024-12-30 02:07:31来源:南宫体育app下载 作者:ng娱乐电子游戏官网 浏览次数:31
  声明:,,,。概况   气体电离勘探器是指以气体作为勘探介质的辐射勘探器。因为搜集到的电荷量与两个电极间电场强度有关,然后构成不同作业方法的气体电离勘探器。电离室、正比计数器和GM(盖革)计数管

  声明:,,,。概况

  气体电离勘探器是指以气体作为勘探介质的辐射勘探器。因为搜集到的电荷量与两个电极间电场强度有关,然后构成不同作业方法的气体电离勘探器。电离室、正比计数器和GM(盖革)计数管统称为气体电离勘探器。这三种气体电离勘探器的作业特色尽管不完全相同,但都具有一个共同点:射线使勘探器内的作业气体产生电离,然后搜集所产生的电荷,然后到达记载射线的意图。

  气体电离勘探器(gas ionization detector)常用的主要有电离室、正比计数管、盖革一弥勒计数管三类,结构相似。一般做成圆管形,管内充有惰性气体作为电离气体,管内有正、负两电极(一般管壁为阴极,管中心丝为阳极),在电极上加有不同电压以构成电场。当射线入射时,导致管内气体的电离。在电场效果下,电子向阳极运动,正离子向阴极运动,阳极搜集的电子在誉迁断电路中构成电流而被记载,阴极搜集的正离子在阴极得到电子而康复成气体(图1.2—1)。

  电离室(ionization chamber)分脉冲电离室和电流电离室两类。脉冲电离室以脉冲方法记载单个粒子入射时构成的电离效应,用于丈量样品的相对活度和射线能量。这方面的使用已根本上被半导体勘探器所替代。电流电离室记载一段时间进入电离室内的很多粒子所产生的总平均电离电流,反映总电离效应,用于丈量X、γ、β射线或中子的通量、剂量等。通过标定的电流电离室也可丈量放射性驼设祝主活度。挑选恰当厚度的等效资料作为电极,能够丈量吸收剂量和照耀量。因为简略牢靠,在监测场合常用。袖珍累计电离室也用作个人剂量笔。

  正比计数管(proportional counter tube)勘探器输出脉冲辐度比电离室大,并与原初电离数成正比,既可用于射线活度的丈量,又可用于能量的丈量。分辨时间也短(

  s),可用作快速计数。适合于勘探低能粒子、X和γ射线。常用于场所固定式或便携式或个人β、γ沾污测验、垃圾袋监测、核场所监测等。还有2丌和4兀流气式正比计数器用于肯定活度和持平丈量。有些正比计数器的正极由多根阳极丝组成,称为多丝正比计数器,它的勘探效迎促率高,空间和时间分辨率好,在核物理、天体物理及生物医学中日益遭到重视。如X线照相、正电子照持平,可取得器官、肿瘤等明晰的图画以及剖析蛋白质结构等。正比计数器的缺陷是对高压电源线性放大器的安稳性要求严厉。

  和自猝灭流光计数管盖革-弥勒计数管简称盖革计数管,或GM计数管。它是用发明人H.盖革等人名字命名的。其结构与正比计数管相似,但在阳极丝周围有更强的电场。这时由入射粒子引起的电离沿着整个阳极丝构成雪崩现象,而其输出电压脉冲的起伏与入射粒子能量和性质无府祖套淋关。一般在零点几伏到几伏左右。因而,用较简略的电子线路就可记载。盖革计数管的另一特色是必须在管内参加少数猝息气体或用外加猝息电路,才干使其在一道耻厦次放电后康复到正常状况,并且通过 100微秒左右的康复时间才干对新的入射粒子进行计数,因而在使用上遭到必定的约束。

  人们发现,当在计数管中猝息气体的份额很大并且在大气压力下时,其放电方法与盖革放电有实质的差异。它只产生部分的雪崩,故康复时间远小于盖革计数管。这种计数管被称为自猝灭流光计数管。它相同可给出较大起伏的输坑己渗出脉冲,并且也与开始电离无关。其脉冲持续时间只要数十纳秒。此外还可作成自猝灭流光室用于定位丈量。因为上述一系列长处,自猝灭流光管开展较快,有替代盖革计数管的趋势。

  以气体作为勘探介质的辐射勘探器。其根本作业原理是当带电粒子穿过气体时使气体分子电离,所产生离子对数目与粒子所损耗的能量有关。如在气体电离空间设置两个电极,并坚持必定电位差,离子对中的电子(或负离子)和正离子就会被电场摆开而别离沿电场方向漂移。其电荷别离被两个电极所搜集并给出必定的电信号。因为搜集到的电荷量与两个电极间电场强度有关,然后构成不同作业方法的气体电离勘探器。

  气体勘探器是一个圆柱形的内部充溢气体的密闭容器,容器内有两个彼此绝缘的电极,金属圆筒是阴极,圆筒中问的金属丝是阳极,南北极之间加有直流高压。当没有射线入射到气体电离室内时,气体没有被电离,电路里没有电流。开关闭合后,在可调高电压的效果下,在阳极构成一个高电压,圆筒内构成一个电场。当射线进入电离室,气体被电离后,在电场力的效果下,正离子向阴极运动,负离子或电子向阳极运动。这些电荷的搜集使得电容器C两头的电压降组己奔低,然后在电阻上得到一个可被外部电路丈量到的电脉冲信号。当可调电压增大时,电场变强,满足强的电场能够使运动中的电子或离子取得满足的能量产生进一步的电离(称为次级电离),然后添加离子对的数量。


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