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一实验目的1.初步认识几种放射性核素在NaI(T1)谱仪中形成的γ能谱;3.掌握测量和分析天然放射性(40-K、226-Ra、232-Th)水平的原二实验器材三实验原理利用碘化钠晶体和光电倍增管组成的闪烁计数器,把具有一定能量的光子变为电脉冲,且输出的脉冲幅度与入射光子能量成正比。通行能谱分析的基本原理。但是用γ能谱仪测得的放射源的γ谱,与放射源产生的起始γ谱有很大差别,这种由能谱仪测量得到的、被复杂化的核辐射原始线谱称为仪器谱。放射性核素与辐射的能量间存在一一对应关系,辐射的含量与能量的强度存在正比关系。在γ射线与闪烁体发生光电效应时,γ射线产生的光电子动能给Eeγii为K、L、M等壳层中电子的结合能。在γ射线能区,光电效应主要发生在K壳层。此时,K壳层留下的空穴将为外层电子所填补,跃迁时将放出X光子,其能量为EX。这种X光子在闪烁晶体内很容易再产生一次新的光电效应,将能量又转移给光电子。因此闪烁体得到的能量将是两次光电效应产生的光电所以,由光电效应形成的脉冲幅度就直接代表了γ射线的能量。在康普顿效应中,γ光子把部分能量传递给次级电子,而自身则被散射。反冲电子动能为e Eγ0c2Eγ(1−cosθ)散射光子的散射角为θ;m0c2为电子静止能量(0.511MeV)。为方便起见上式可近似写成:e Eγ1γ散射光子能量也可近似写成:γE γγ当θ=180°时,即光子向后散射,称为反散射光子。电子前冲,而且获得反冲最大,此时eemax当初始γ光子在NaI(T1)晶体中,首次发生的效应是康普顿效次级效应(光电效应及康普顿效应)。若是逃逸出晶体,则留下的反与首次康普顿效应产生的光电子能量之和正好等于原始γ射线能量,即和光电效应产生的脉冲幅度是一样的,相应于γ光子的全部能量。四结果分析及数据处理1)一个典型的NaI(T1)谱仪测到的137Cs源的0.662MeVγ能谱2
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