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用^(82)Br、^(160)Tb和^(40)K刻度高纯锗探测器效率研究 被引量:1
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作者 王月兴 杨翊方 +4 位作者 王海军 王震涛 王川 张凯 任鑫 《核技术》 CAS CSCD 北大核心 2012年第12期893-900,共8页
高纯锗探测器对被测样品需要用放射性标准源进行探测效率刻度。但如果大量不同材料、密度或几何体的样品需要刻度,使用的放射性标准源将非常昂贵,且不利于环境保护。研究一种用中子活化的82Br、160Tb和40K γ光子刻度高纯锗探测器全能... 高纯锗探测器对被测样品需要用放射性标准源进行探测效率刻度。但如果大量不同材料、密度或几何体的样品需要刻度,使用的放射性标准源将非常昂贵,且不利于环境保护。研究一种用中子活化的82Br、160Tb和40K γ光子刻度高纯锗探测器全能峰效率的新方法。这种方法不需使用人工放射性标准源。实验中使用了一台相对效率42%的高纯锗探测器(直径76 mm)和两个土壤样品(φ70 mm×66 mm)。用82Br不同能量Ei相对554.3 keV全能峰计数率的比例εBr(Ei)拟合成相对效率函数fBr(E)。对160Tb γ能量(keV)Ej=86.7、197.0、215.6、298.6、392.5相对于1271.9 keV全能峰计数率的比例uj,用公式εBr(Ej)=uj.fBr(E1271)将uj转换成对82Br 554.3 keV的归一化相对效率。然后,用82Br的实验值εBr(Ei)和160Tb的计算值εBr(Ej)拟合成归一化相对效率函数f(E)。40K1460.8 keV γ能量的绝对效率εK可通过将KCl均匀混合到样品中进行测定。由此,其它任何γ能量E的绝对效率都可用式ε(E)=εK.f(E)/f(EK)计算出。实验表明,样品-探测器距离大于3 cm后fBr(E)变化不显著。为验证本方法(源-探测器距离3.1 cm),测量了两个φ70 mm×66 mm的土壤样品中放射性核素的活度,并与γ-γ符合法进行对比。结果每个样品中7种核素(226Ra、235U、232Th、40K、134Cs、137Cs和60Co)的活度浓度在不确定度范围内分别完全符合。这种方法非常有用,尤其对有一定体积的样品,因为它不必使用人工放射性标准源,且考虑了光子在样品中的自吸收。 展开更多
关键词 高纯锗探测器 效率刻度 中子活化 82Br 160Tb 40K
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