NaI(Tl) 闪烁晶体γ能谱测量

NaI(Tl) 闪烁晶体γ能谱测量

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时间:2019-08-04

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1、NaI(Tl)闪烁晶体γ能谱测量实验人:吴家燕学号:15346036一、实验目的1、加深对γ射线和物质相互作用的理解;2、掌握NaI(Tl)γ谱仪的原理及使用方法;3、学会测量分析γ能谱;4、学会测定γ谱仪的能量分辨率、线性、探测效率曲线;5、测定未知放射源的能量和活度。二、实验原理1、γ谱仪的组成NaI(Tl)闪烁谱仪由NaI(Tl)闪烁探头(包括闪烁体、光电倍增管、前置放大器)、高压电源以及谱仪放大器、多道分析器、计算机等设备组成。图1为NaI(Tl)闪烁谱仪装置的示意图。2、射线与闪烁体的相互作用当γ射线入射至闪烁体时,发生三种基本相互作用过程

2、:(1)光电效应;(2)康普顿散射;(3)电子对效应。图2为示波器上观察到的单能γ射线的脉冲波形,谱仪测得的能谱图。图3是137Cs、22Na和60Co放射源的γ能谱。图中标出的谱峰称为全能峰。在γ射线能区,光电效应主要发生在K壳层。在击出K层电子的同时,外层电子填补K层空穴而发射X光子。在闪烁体中,X光子很快地再次光电吸收,将其能量转移给光电子。上述两个过程是几乎同时产生的,因此它们相应的光输出必然是叠加在一起的,即由光电效应形成的脉冲幅度直接代表了γ射线的能量(而非减去该层电子结合能)。3、137Cs能谱分析4、闪烁谱仪的性能能量分辨率探测器输出

3、脉冲幅度的形成过程中存在着统计涨落。即使是确定能量的粒子的脉冲幅度,也仍具有一定的分布,其分布示意图如图4所示。通常把分布曲线极大值一半处的全宽度称半宽度即FWHM,有时也用表示。半宽度反映了谱仪对相邻脉冲幅度或能量的分辨本领。因为有些涨落因素与能量有关,使用相对分辨本领即能量分辨率η更为确切。一般谱仪在线性条件下工作,故η也等于脉冲幅度分辨率,即对于一台谱仪来说,近似地有对于单晶谱仪来说,能量分辨率是以137Cs的0.662MeV单能γ射线的光电峰为标准的,它的值一般在8-15%,最好可达6-7%。能量线性刻度曲线为检查谱仪的能量线性情况,必须利用

4、一组已知能量的γ放射源,测出它们的γ射线在谱中相应的全能峰位置(或道址),然后,作出γ能量对脉冲幅度(或道址)的能量刻度曲线。这个线性关系可用线性方程表示,即式中xp为峰位,即道址;E0为截距,即零道对应的能量;G为斜率,即每道对应的能量间隔,又称增益。实验中用的γ核素能量列于表2中。典型的能量刻度曲线如图5所示。效率刻度曲线探测效率的定义如下:T为测量时间;A为放射源活度;b表示能量为E的射线的产额(也称为分支比);S(E)表示能量为E的射线所对应的全能峰面积(如图6)。通过对多种已知活度的γ源进行测量,可以计算出γ谱仪在不同能量处的效率,从而拟合

5、得到探测效率随能量的变化规律。三、实验仪器1、NaI(Tl)闪烁探头2、高压电源3、多道脉冲幅度分析器4、计算机5、示波器6、放射源5个,铅砖若干。四、实验步骤第一次实验:预习,掌握并熟悉NaI(Tl)γ谱仪,确定谱仪的工作参数。1、检查线路确认无误后开低压电源,预热几分钟。熟悉多道脉冲幅度分析器数据采集软件的使用;2、用示波器观察测量闪烁体探头输出信号。把放射源放在托盘上,将探头和放射源用铅砖屏蔽。加高压,用脉冲示波器观察探头工作状态。调节高压如能观察到右图所示的波形,则表明探头已工作,该波形幅度最大的部分有一明亮光带,这是由光电效应引起的,而幅度

6、较小的不断变化的弥漫区域由康普顿电子形成的。高压调节合适亮带窄而亮,且亮带与弥漫区之间明显可见一较暗带域出现。3、选择高压、放大倍数、测量道数等参数;a)把放射源放在托盘上。调节改变高压(350-700V),保持其它条件不变,观察能谱曲线的变化,并记录数据;b)调节改变放大倍数,保持其它条件不变,观察能谱曲线的变化,并记录数据;c)调节改变测量道数(256、512、1024、2048、4096),保持其它条件不变,观察能谱曲线的变化,并记录数据;d)把放射源60Co放在托盘上,调节参数,使两个全能峰均能清楚看见,并使能谱的能量范围约在0-1.5MeV

7、。e)把放射源137Cs放在托盘上,测量其能谱,解释能谱曲线形状,进一步理解γ射线和物质相互作用过程。第二次实验:能量刻度、活度测量及未知源的确定,分析处理实验数据。4、开机后预热20分钟,固定NaI(Tl)闪烁探头位置,注意更换放射源时也要保持放射源与探头的相对位置不变;5、测量能谱数据:a)确定实验条件。把放射源60Co放在托盘上,调节参数,测量道数设置为1024,使两个全能峰均能清楚看见,并使整个能谱的能量范围约为0-1.5MeV。b)测量本底、60Co、137Cs、133Ba、22Na未知放射源分别放入时的能谱;6、数据分析:a)将每次测量完

8、成后的文件保存为文本文件,实验报告中数据、作图时应注明文件名;b)查阅已知源的衰变纲图,根据测量的能谱曲线确

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