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热释光法_中核控制(在线咨询)_热释光

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热释光

中核控制系统工程有限公司立足高标准、高起点、高水平的经营理念,集科研、生产于一体,业务范围涵盖核工程数字化控制系统产品研发、设计、系统制造、系统集成、工程实施及售后服务等全过程整体解决方案,制造*子仪器、环境监测仪器、实验室仪器、堆测量控制仪器、气体电离探测器、光电倍增管、产品及技术进出口、代理进出口等业务。

优点

热释光探测器具有体积小能量响应好,灵敏度高,使用方便,可测α、β、γ、X、n等多种射线的优点。与通常采用的电离室或胶片等方法比较还具有*等效性好,可测较长时间内积累的剂量,热释光断代,性能稳定等优点。

应用

热释光探测器广泛应用于辐射防护、*医学、*生物学、地质学、考古学和环境保护等领域,尤其在个人剂量监测中被广泛使用。

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SL08热释光测量仪

中核控制系统工程有限公司立足高标准、高起点、高水平的经营理念,集科研、生产于一体,业务范围涵盖核工程数字化控制系统产品研发、设计、系统制造、系统集成、工程实施及售后服务等全过程整体解决方案,制造*子仪器、环境监测仪器、实验室仪器、堆测量控制仪器、气体电离探测器、光电倍增管、无机有机核探测器、半导体探测器以及与上述业务相关的技术服务、产品及技术进出口、代理进出口等业务。

SL08型释光测量仪可用于*性工作人员的个人剂量监督,也广泛用于环境测量、医疗卫生等方面,特别适合科学研究和实验教学使用,以及荧光体和磷光体等发光材料的发光特性和发光机理的科学研究工作。测量仪可以对经过β、γ、中子、X射线等辐照后的热释光和光释光剂量元件进行测量,读出累计剂量值,具有参数编辑、发光曲线显示、数据处理等功能。它以计算机为控制中心,测试过程完全实现自动化。仪器采用较新模块化设计,质量可靠,造形美观,使用方便,热释光测年,温度控制稳定准确,涉及多项专利技术。

a具有热释光和光释光两种测量模式

b温度控制范围:升温速率为0-50℃/s,变化间隔0.1℃/s,温度可控范围为室温至500℃,温度稳定性±1℃(60s)

c激发光源:波长470nm±30nm

d测量探头:光谱响应范围300-650nm,计数率线性范围大于2×105/s

e剂量测量范围和线性度范围由剂量计决定,测量范围可根据剂量计测量线性度范围调整

f输出释光发光曲线:仪器内置flash 存储器,可自动保存120条发光曲线,带U盘数据接口,可通过USB Host接口直接在U盘中存取热释光和光释光发光曲线

g仪器中参数可以根据用户需要输入,可以保存10组测量参数,供测量时调用,参数设置方式灵活,可实现多种测量模式 h仪器内置日历,可以对不同时间测量的数据的时间信息进行记录,便于数据维护和管理 i本仪器可适用于各种形式的剂量计,样品较大直径为φ10mm×1mm;仪器连续工作8小时,其较大相对误差≤±5%

j提供配套的热释光分析软件,内置热释光*、二级、一般级动力学模型,并可进一步对发光曲线进行拟合、解谱分析等k热释光和光释光样品1套(预先经过辐照处理)。

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热释光及其测年法的基本原理

中核控制系统工程有限公司立足高标准、高起点、高水平的经营理念,集科研、生产于一体,业务范围涵盖核工程数字化控制系统产品研发、设计、系统制造、系统集成、工程实施及售后服务等全过程整体解决方案,制造*子仪器、环境监测仪器、实验室仪器、堆测量控制仪器、工农业同位素应用仪器、核探测仪器、气体电离探测器、光电倍增管、无机有机核探测器、半导体探测器以及与上述业务相关的技术服务、产品及技术进出口、代理进出口等业务。

热释光是一种自然现象,是某些固体物质因长时间受到射线的辐照,热释光法,在辐射电离作用下,固体物质产生电子-空穴对,一些电子被晶体的缺陷所俘获,在室温下,这种俘获状态是稳定的。

如果将晶体加热,被俘获的电子则从陷阱中逃逸出来与空穴复合,同时以光子的形式释放出它们所贮存的能量,这就是热释光,即TL(Thermoluminescence)

这种光很微弱,只有用高灵敏度的测光量仪器才能测出来,热释光,并且在冷却以后再加热时,这种光是不能重新再现的。

自然界的所有沉积物,都含有铀、钍、钾等长寿命*性元素,它们衰变放出α、β、γ射线。射线使固体物质电离,或使电子被激发到高能态。多数电子会很快恢复到基态,但有一部分电子在晶格内的运动中,会陷入到较高能态的原有晶体的缺陷里,成为被俘获的电子。只有通过加热,才能使陷阱中的电子增加动能而被激发出来,与空穴复合,并以光*的形式放出能量。

加热放出的总光子数,与陷阱中释放出的电子数成正比。而总电子数与发光体(具有热释光特性的物质)所吸收的辐射能量成正比。因此,年代越久,物质所接受的*性越强,贮存的能量也越高,热释光量也越大。即热释光量与所接受的*性总剂量成正比。

铀、钍、钾的半衰期长达109年(10亿年),在较短的时距内(第四纪),可以认为其*性强度是个常数。

因此,热释光的光强大小与年代成正比。也就是说,在同样的辐射剂量下,样品年龄越老,热发光就越强。

已知样品的自然热释光量(I)与样品所受的总辐射剂量(D)成正比,即:I=k ·D

其中,k是样品对辐照的灵敏度,k=人工辐照引起的热释光量/人工辐照剂量,D=Rt,R是年辐照剂量,t是受辐照的时间。由上可以得出t=D/R=I/Rk (I为自然热释光量)

样品积累热释光以后,遇到光—热事件(如火山活动;粘土被烧制成瓷器;岩石受风化—侵蚀作用,受太阳光中紫外线照射,再沉积下来),就会使原来积存的热释光基本消除,即热释光“时钟”调零。再沉积以后,受周围*性元素辐照,又重新积累热释光。这样就可以根据热释光来测量陶器、火山活动等的年代,这就是热释光测年法。

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