碘化钠闪烁体与其他探测器配用的发展_黄显太

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1、第卷第期核电子学与探测技术年月,碘化钠闪烁体与其他探测器配用的发展黄显太,,北京核闪烁元件厂顺义。、、、本文概述了碘化钠闪烁体与其他探测器配用现状文章从原理结构组成方式材料要求和应用范围等方面进行了论述探测器关祖词屏蔽闪烁体主探测器碘化钠闪烁体碘,、、化钠闪烁体和光电倍增管组成闪烁探测器在油田核医学环境等领域得到广泛,。,,,应用是人所共知的但这种探测器在某些领域譬如在多

2、种能量混合场中要测出满意的能谱或测出低水平放射性就不理想。,,为了解决上述问题早在年代初期国外就开始研究用两种或两种以上探测器组合,。在一起形成新的功能,。,国内从年代后期起步到年代发展较为迅速本文试图反映这领域的发展并对其原理、结构、组成方式、材料要求和应用等进行综述。碘化钠闪烁体与其他探测器配合使用情况,,首先从探测器的匹配看有如下几种,,同种闪烁体用不同尺寸闪烁体相匹配如低本底丫谱仪用的它是用、似环形和功含铭化合物和不含论化合物两种规

3、格三种类型组成,,不同种闪烁体相互匹配这种匹配方式多有用榨环形,和对联三苯闪烁体匹配也有用杯环形塑料闪烁体与功,,,,匹配前者作屏蔽闪烁体后者作主闪烁体还有与匹配与计数,,,管匹配叮与匹配与匹配一与半导体探泌器匹配妞,,。三种探测器相匹配如如图所示,,其次从屏蔽闪烁体的结构看目前国内外流行

4、的结构分为两种类型一种是对称型。,。另一种是非对称型对称型是反康普顿屏蔽探测器与主探测器同轴结构后者为横向结构对称结构又可分为垂直和水平两种应用方式。在这些应用中,碘化钠闪烁体或起主探测器,。作用或起屏蔽闪烁体的作用,从原理上归纳起来主要分为两种类型一种是利用闪烁体的时间特性差别一种是·利用屏蔽闪烁体减弱康普顿散射。利用闪烁体的时间特性配置成新的探测器工作原理当射线射入具有两种不同衰减时间常数闪,烁体时两种闪烁体产生的脉冲形状是不一样的。电子学线路利用这一特性使性能把主闪烁体中能量被完全吸收和未被完全吸

5、收及其散射所产生的光脉冲区分开来。该类探测器的组成通常是具有两种不同发光衰减时间常数的,,闪烁体光学藕合在一起其中一块闪烁体较薄另一块较厚,其具体几何尺寸根据需要而定,光,电倍增管藕合在其中一块闪烁体上其结构之一如图所示。对闪烁体提出的要求,配用的两种闪烁体除发光衰减时间常数,,不同外对主闪烁体所用闪烁体在厚度选择,。上要求待测的辐射源效率为而对不感。图三种探测器相匹配结构图兴趣的辐射源能完全透过应用范围美国能源部曾对和这种组合,,,探测器作过专题研究认为这种探测器的灵敏度可能要提高

6、对铀道此外利用这。,,种探测器还可进行航测还有人报道他们用解当主闪烁体用价,,,为第二闪烁体在射线能区内每分钟本底为几个计数时。,测量怀沾污效果很好也还有人用直径和组成全自动室内铀牡分,。,丫丫析仪利用压分析铀矿石这种仪器对日和射线的灵敏度均很高并能对两者同时和分。。别进行测量和计数其精度可与荧光分析和化学分析相比媲,。采用作主闪烁体的优点在于它是不潮解物探测效率主要由儿何形状确定

7、利用屏蔽闪烁体减弱康普顿散射··工作原理,,,在核辐射测量中尤其是低水平核辐射测量中常常遇到两种情况第一存在待测,。,物以外的辐射源如宇宙射线和周围核辐射等这种辐射源有时比待测物还强得多第二,,,,,丫即使不测量在很多待测物中测量射线居多射线也往往伴随射线这样一来测。,,量中总存在康普顿散射康普顿散射在测量中的显著特点它是一个连续分布的能谱由光电倍增管衅沼幽公公盆味喊黔⋯其他辐射源“】⋯放射源图放射源在两种闪烁体中作用过程图,,丫,此带来了很多麻烦其一

8、会使在连续散射谱段内的的射线可探测极限降低其二在,,。康普顿连续谱的高能端有一康普顿峰有时会把它误认为是待测物引起的,,,对待测物以外的辐射源一般采用铅屏蔽就可解决但待测物中产生的康普顿散射用这样的方法就不行了。人们正是利用康普顿散射并不是一次就把能量损失掉的原理提出用,,丫屏蔽闪烁体来探测康普顿散射射线然后利用电子学线路将主探测器中的康普顿事例剔除掉。乳

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