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离子束分析技术包括哪些。
答:瞬发核反应、背散射、、激发分析等。
样品制备的准确性;
辐照的均匀性;
测量条件的重复性;
计数的统计涨落;
记录系统的死时间;
有关核参数的准确性;
干扰反应;等因素
在有化学分离步骤时,还与分离过程中待测放射核素的回收率准确度有关。
中子活化分析主要包括哪些设备?
辐照中子源、样品传送设备及必要的放射化学分离设备、射线能量和强度测量设备,以及数据记录和处理设备
带电粒子活化分析主要包括哪三个步骤?
1)辐照2)冷却3)测量
带电粒子活化分析的原理?
具有一定能量的带电粒子与原子核发生核反应时,如果反应的剩余核是放射性核素,则测量这放射性核素的半衰期和活度,就可以确定样品中被分析元素的种类和含量,这种元素分析方法称为带电粒子活化分析。。
带电粒子核反应瞬发分析时,防止入射粒子在样品上发生弹性碰撞后的散射粒子对探测器造成计数率过载的方法?
1、在探测器前放一适当厚度的吸收箔把散射粒子挡住,只让核反应出射粒子通过;
2、用磁偏转方法把散射粒子偏转掉。
带电粒子核反应瞬发分析厚样品分析时,出射带电粒子的能谱宽度与哪些因素有关?
入射束的能散度;
探测器的固有能量分辨率;
出射粒子的运动学展宽;
出射粒子在吸收箔中的能量展宽;
带电粒子在样品中的能量展宽。
痕量和微量概念。
痕量:物质中含量在百万分之一以下的组分
微量:
1)当辐射时间为2个半衰期时,放射性活度为最大值的75%;
2)当辐射时间为7个半衰期时,放射性活度为最大值的99.2%,只增加22%;
3)当辐射时间小于1个半衰期时,放射性活度的增长与时间近似成线性关系;
4)当辐射时间足够长时,放射性活度达到饱和值A(∞)。
卢瑟福背散射分析中三个主要参量
运动学因子
散射截面
能量损失因子
沟道技术?
利用带电粒子与单晶体的相互作用研究物质微观结构的一种分析技术。
能量色散X射线荧光分析中的干扰因素?
不平度效应 不均匀效应 水分的影响
微型X光管工作原理?
发射电子的阴极物质在稳定的灯丝电流加热下,发射电子;电子在高压的作用下,加速并飞向阳极,与阳极靶材的原子作用,并发射X射线。通过改变灯丝电流的大小可以改变灯丝的温度及电子的发射量,从而改变发射X射线照射量率的大小;改变高压可改变X射线的能量范围
能量色散X射线荧光分析中X射线探测器应满足哪些要求?
具有较高的探测效率和全能峰效率。
具有良好的能量分辨率和能量线性。
死时间短,有优良的高计数率特性。
使用方便,工作稳定、可靠。
价廉、寿命长。
便携式仪器应具有轻便、低功耗的特点。
穆斯堡尔谱学的特点?
穆斯堡尔谱具有极高的能量分辨本领,很容易探测出原子核能级的变化。
利用穆斯堡尔谱可以方便地研究原子核与其周围环境间的超精细相互作用,可以灵敏地获得原子核周围的物理和化学环境的信息。
中子瞬发γ射线活化分析的优点及应用。
优点:用同位素中子源和密封中子管做瞬发γ射线活化分析,具有设备小巧、适用于野外或工业生产线上使用的优越性。
用于地质、海底矿产勘探、工业生产控制和监测,医学诊断,考古等。
应用:1:地质勘探方面的应用生产过程的监督和控制以及的
1)衰变曲线法
2)能谱法
3)能谱和衰变曲线法的结合
通常用测量背散射产额随什么的变化来观察沟道现象。
通常用测量背散射产额随入射角ψ的变化来观察沟道现象。
活化分析定义。
活化分析(activation analysis)是指用一定能量和流强的中子(包括 热中子、超热中子、快中子、冷中子)、带电粒子(质子、氘子、 3He、 4He、重离子等)或者高能γ光子轰击试样,使待测原子受激活化,然后测定由核反应生成的放射性核素衰变时放出的缓发辐射,或者直接测定核反应时放出的瞬发辐射,从而实现核素及元素定性和定量分析的方法。
中子活化分析中的相对测量法。
将待分析样品与相同材料但含量已知的标准样品在相同的中子能量和通量条件下辐照,并在相同的测量条件下测量它们的放射性,比较它们的放射性活度就可以求得待分析样品中元素含量。
背散射分析的灵敏度由什么决定。
背散射分析的灵敏度由散射截面及样品性质决定。由于散射粒子计数N正比于散射截面σ,故截面越大,计数越多,分辨越好。
按中子能量范围不同,中子活化分析分类。
慢中子活化分析和快中子活化分析
活化分析、离子束分析、核效应分析
定义:不同元素通过不同中子反应道形成相同的放射性核素
初级干扰反应的严重程度取决于:
1)样品中干扰元素的相对含量
2)中子通量分布
3)活化截面
初级干扰反应的特点:
1) 一般来说,除非在辐照前对样品进行元素分离外,这类干扰是难以排除的。
2)选择合适的中子能区,可以减少干扰核反应产额。
3)如果干扰元素是样品的基体元素,则即使干扰
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