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X、γ射線檢測(cè)原理概述
日期:2025-04-27 07:46
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摘要:
X、γ射線檢測(cè)原理概述
放射性原子核在發(fā)生α衰變、β衰變后產(chǎn)生的新核往往處于高能量級(jí),要向低能級(jí)躍遷,輻射出γ光子。原子核衰變和核反應(yīng)均可產(chǎn)生γ射線。其為波長(zhǎng)短于0.2埃的電磁波。γ射線的波長(zhǎng)比X射線要短,所以γ射線具有比X射線還要強(qiáng)的穿透能力。
放射性原子核在發(fā)生α衰變、β衰變后產(chǎn)生的新核往往處于高能量級(jí),要向低能級(jí)躍遷,輻射出γ光子。原子核衰變和核反應(yīng)均可產(chǎn)生γ射線。其為波長(zhǎng)短于0.2埃的電磁波。γ射線的波長(zhǎng)比X射線要短,所以γ射線具有比X射線還要強(qiáng)的穿透能力。
伽馬射線(X、γ射線檢測(cè))是頻率高于1.5 千億億 赫茲的電磁波光子。伽馬射線不具有電荷及靜質(zhì)量,故具有較α粒子及β粒子弱之電離能力。(X、γ射線檢測(cè))伽馬射線具有極強(qiáng)之穿透能力及帶有高能量。伽馬射線可被高原子數(shù)之原子核阻停,例如鉛或乏鈾。
測(cè)量方法
γ光子不帶電,故不能用磁偏轉(zhuǎn)法測(cè)出其能量,通常利用γ光子造成的上述次級(jí)效應(yīng)間接求出,例如通過(guò)測(cè)量光電子或正負(fù)電子對(duì)的能量推算出來(lái)。此外還可用γ譜儀(利用γ射線與物質(zhì)相互作用)直接測(cè)量γ光子的能量。
由熒光晶體、光電倍增管和電子儀器組成的閃爍計(jì)數(shù)器是探測(cè)γ射線強(qiáng)度的常用儀器。
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