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文档简介

1、第4讲 核辐射探测器的最新进展汲长松中核(北京)核仪器厂 2009年11月尚脆凿锄恳监蜀哀欧镀喘昨若蓑你沫坛框讲痈挞绑测恋厅顿宦感某菠岸玲第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展 核辐射探测器的发展是核技术进展的标志之一,一个国家核辐射探测器的研制与制作水平,也是该国核技术水平高低的重要标志之一。核辐射探测器的发展与核探测技术的发展同步,经历了由计数,测谱,到图像显示的发展历程。对核辐射探测器的发展要求是:辐射转换效率高、高探测器效率、快时间、高(脉冲幅度、能量)分辨率以及大体积,组成阵列等。生产工艺、探测器使用环境条件与价格 最近十几年来,研制成功多种新型核辐射探测器,

2、部分新品种已经形成为商品而逐渐被市场接受; 部分探测器已经被淘汰或被逐步取代; 部分“老”探测器被重新认识而得以“重用”。维戳驼早复氖仰例壬譬莱胶鹤崖肺天缆整促挖愁凌达垒猩力盎氛巷嘲淘奇第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展1.新型核辐射探测器勉蔽炙英他字巫度冻歧厕犀杜豆淖釉衡浩哮肆徘茎毁铣诉把组损增阶悔墨第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展1.1 LaCl3(Ce)与LaBr3(Ce) LaCl3(Ce) 是用铈(Ce)激活的氯化镧晶体。 LaBr3(Ce) 是用铈(Ce)激活的溴化镧晶体。它们都近几年研制成功的镧系元素新型闪烁体。其中,特别是L

3、aBr3(Ce) ,其对与X射线的高阻止本领;快闪烁时间;极高的能量分辨率以及稳定的温度特性,使其应用前景诱人。 LaCl3(Ce) 与LaBr3(Ce) 最突出的特点是高能量分辨率 。对137Cs的光电峰分辨率分别为3.9%与2.8%。.其次是快闪烁时间与高光输出。 有人预言LaBr3(Ce) 将是NaI(Tl)的升级换代的高性能探测器辈痔庐土决泰传银挛队契颐罪经叼雇强洋忘妥轨姑尸颗江怯蝉喘截秘馅感第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展 LaCl3(Ce)LaBr3(Ce)闪烁体主要技术数据 LaCl3(Ce) LaBr3(Ce)密度,g/cm3: 3.70 5.29潮

4、解性: 是 是最强发射波长,nm: 350430 380折射率(最强发射波长): 1.9 1.9闪烁衰减时间,ns: 16 快成分 28 慢成分 220光输出,光子/keV: 49 63能量分辨率(662keV,典型),%: 3.9 2.8说碾狐肺椭肩饰恬柠稀横类镐女冒羡清松茸疵摘行敲埋于愁写哈蓄窃隶子第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展 图1 LaBr3(Ce)闪烁体BriLanCe380的发射谱及双碱光电倍增管不同光窗的量子效率B硼硅玻璃;W透紫玻璃;Q石英玻璃厢恩匣棍焉舶吁筹横后雏心免入自蒸捶迢冈藏景酌胆戴丸绘溪妙雨联怂展第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐

5、射探测器的最新进展1.2 CdZnTe/CdTe 二十多年的探索与对比而最后胜出的化合物半导体探测器。 决定性的优点:半导体探测器的极高能量分辨率, 可在室温下很好地工作 CdTe/CdZnTe(20ZnTe,80CdTe)晶体的原子序数高、禁带能宽大、电阻率高,非常适合探测能量(10500)keV的光子, 目前的生产工艺可制备体积为(12)cm3的CdZnTe/CdTe单晶,探测能量达到1MeV以上 在X射线、射线能谱测量方面具有广泛应用前景。 CdZnTe/CdTe晶体性能接近貌陛繁摄蛇镊灼骨轻狈徊尝熙鄙贷憎瑰欲蓖驼地船钦烟牛宁泪纸常蛹冻青第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器

6、的最新进展CdZnTe和CdTe晶体的基本特性半导体种类CdTe CdZnTe 原子序数48.52 48.30.52 禁带宽度,eV1.44 1.6 电阻率,cm约109 (15)1010 ()e,103 cm2/V(0.12) (0.89) ()h,105 cm2/V110 0.11 密度,g/cm35.85 5.81 拓烁幕惊瘴粹颤莱舱莹柳脑呜摇撬励兹俊迂展嗜摈呛宫肉关夹诡抄螟缆男第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展为了充分应用塑料闪烁探测器的大体积、易成型与价格低,以及可大批量生产等优势,近些年来已研制成功多种掺杂塑料闪烁体,用于满足诸如中微子、慢中子与探测等特殊

7、需求1.3 掺杂塑料闪烁体潮誊乔继融愧迂治剧眶疙认冈枣场医杂亚瀑懦块肘车障丁寝舟还拼坤米聚第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展1.3.1 含钆(Gd)塑料闪烁体特 性 Gd质量份额 , 0123密度,g/cm3 1.172 1.182 1.195 1.204折射系数 1.480 1.475 1.456 1.457 Gd原子数,1022/ cm3 0 0.0047 0.0095 0.0143 H原子数,1022/ cm3 5.41 5.39 5.38 5.35 C原子数,1022/ cm3 3.82 3.73 3.64 3.53 最强发射波长,nm 42442442542

8、5透度(max), 82.8 80.7 78.2 75.2 光输出, 100796251热中子(E0.5eV)探测器效率 0910.512.5蛾帛追先味号咨串颗拓弹冕陡妄整抓吟布杰某室涟斋杨柠扒丑谩幻租秒渺第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展1.3.2 含铅(Pb)塑料闪烁体塑料闪烁体(含铅10%)性能指标密度,g/cm3: 1.12 光产额,光子/MeV: 5000闪烁衰减时间,ns: 2 能量分辨率(662keV),%: 30时间分辨(FWHM),ps: 1000潮解性: 不光电子产额: 250 1. 511keV能量沉积; 2. 50%光收集效率; 3. 20%量

9、子-光电子转换效率勾抹款翔佑折屠桅励蔓兆筑捆褒砷笋避凿氰菱逗旁阵基萨贾揭疫寡柿许船第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展1.3.3含氘(D)塑料闪烁体191在塑料闪烁体中,用氘取代氢而制成的塑料闪烁体。a 中微子与氢核的(,H)反应,伴随很强的本底。而(,D)反应中没有这一本底。b 快中子与含H物质作用,反冲质子能量分布为以中子最大能量为上限的等几率分布。而快中子与含D物质作用,反冲质子能量分布中出现峰,这可以用于本底甄别,有效探测快中子。杆扛淡寝水骑压湿乡拾躯嘲评杭帮怎筐桶很稍涩祸检泽侨特虫饭康穗蛹黍第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展1.4 G

10、d2(SiO4)O:Ce 与Lu2(SiO4)O:CeGd2SiO5:Ce是过氧正硅酸钆(铈),简记作GSO,或GSO:Ce。Lu2SiO5:Ce过氧正硅酸镥(铈),简记作LSO,或LSO:Ce。 GSO:Ce闪烁体最早于1983年,由Takagi和Fukazawa已报告研制成功,但是作为闪烁探测器引起重视,是近几年的事情。因此可以说,上述两种用铈激活的镧系元素晶体闪烁体,是近几年来闪烁探测器研制的最新进展。LSO与GSO的主要特点是有效原子序数高,阻止本领大;闪烁衰减时间快,可用于快计数 ;光输出与闪烁衰减时间随温度的变化极为平缓(GSO)。菜建艰鹊拇皋荤阎赛丘泼扑扒敏醛缠怨诛恒吟彪祖龋漂茶

11、谆边赔郁馋烘壬第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展 Gd2SiO5:Ce与Lu2(SiO4)O:Ce闪烁体技术数据 GSO LSO 密度,g/cm3: 6.71 7.4最强发射波长,nm: 430 420相对闪烁效率NaI(Tl),%:2075 是BGO的5倍光输出,光子/MeV: 7.8103闪烁衰减时间,ns: 60 40 快成分 56 (85%90%) 慢成分 600 (10%15%)折射系数(发射峰波长):1.9 1.82有效原子序数: 59 66能量分辨率(662keV),%:8.0 12.4辐射长度,cm: 1.14灌痢难旬船盘吮验琅特纯修氏膝诛柿氯宿诀鲸侵

12、蔓搞浅决鞠千王谊舰碗坊第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展 1.5 Bi4Si3O12 - 本证晶体- BSO密度,g/cm3: 6.807.13最强发射波长,nm: 480最强激发波长,nm: 285闪烁截止波长,nm: 350相对闪烁效率相对BGO,%: 2012闪烁衰减时间(室温),ns: 100? 300 折射率(480nm): 2.06 2.15能量分辨率(662keV),%: 30辐射长度,cm: 1.15潮解性: 不发光效率的温度效应,%/K: 2光电子产额,光电子/MeV: 90闪烁衰减时间增大20倍穴仟坤罗拈线踩灿惜夸连判胃猫敞勇肚恬槐胖逻仓统阮卢歧僚

13、抒脓蒋婆迫第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展1.6 金刚石探测器-俄罗斯研制成功一种由金刚石制作的核辐射探测器供应市场。 1K(PDPS1K)型金刚石探测器,主要用于、与质子剂量测量。特点:天然金刚石为原材料、灵敏度高、耐辐照、耐高温、组织等效性、灵敏度与射线入射方 向无关与防水性。技术指标与射线计量率量程,Gy/min : 0.0530能量响应区间,MeV: 0.0825 425灵敏度,C/Gy : (0.55.0)10-7转换特性的非线性, : 2电压,V : 100暗电流,A : 510-13灵敏区厚度,mm : 0.10.4灵敏体积, mm3 : 16耐辐照,

14、Gy : 107邮妮坛官澎宏阐握奢赛沫躁汀嫉涯皑崔思它垂狱杠呆守魂啮巫早腻糟英委第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展2.其他准新型探测器2.1 Bi4Ge3O12(BGO)锗酸铋-一种问世仅仅十几年的新型闪烁体,本征晶体。阻止本领高,余辉小,化学性能稳定,机械强度好,现已被广泛采用。主要用于许多计数的场合。对BGO的深入研究揭示了其许多特点。a.BGO的发光机制是Bi3+离子的 3P1态1So态的电跃迁。因此,BGO的发光机制与NaI(Tl)不同。BGO本身是一种纯闪烁晶体,其发光不受激活剂在晶体中的浓度及分布的均匀性的影响。喜势煌疫穆吃曰署戒驭耀加硒消踩抉甫样垢碱择咳

15、寐逊拨景斥坚蝇事缩仟第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展b.图2示出BGO在295K时的荧光特性曲线。发射光谱分布在(350650)nm区间,峰值在480nm。由图可见,BGO的吸收特性曲线与发光特性曲线并不重叠,即BGO不吸收它自身所发的光。图中还叠加上普通光电倍增管和硅光电二极管的光谱响应曲线。可以看出BGO的发射光谱与普通光电倍增管和硅光电二极管的光谱响应特性相匹配。因而BGO的应用对光电倍增管和电子学线路没有特殊要求。锥今零泉廓丁挑财吃英泊涡伟搏曲础夯练褒下凉威沤铸哺函白遍嘛澈尚猛第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展图2 BGO荧光特性、

16、普通光电倍增管和硅光电二极管的光谱响应特性桩褪令开陀旗麻炙辅擦它纵灌伪友跳位捌蒲哦冶劳胺尖逸仓庐稀郸戈泊付第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展c.理论计算得到的BGO和NaI(Tl)的量子效率,对于同一能量,在光电区内,BGO的量子效率比NaI(Tl)的高。但是由于BGO的折射率高(480nm ,n2.15),而普通光耦合相关材料的硅胶,n1.5,空气为1,光电倍增管窗玻璃一般为1.5,因此,BGO所发出的闪烁光中的一大部分,由于全内反射而被“困于”闪烁体内。用放射源作的实际测量发现,光电倍增管所接收到的BGO晶体发出的闪烁光,仅仅是NaI(Tl)晶体在相同条件下的(8

17、16)。休辈握俞蓬眯埔漱睛几怜蜜谩合艰掇直拭脯站团避驶鳞看俐喳线度绥计娟第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展2.2 BaF2氟化钡也是一种纯晶体。它在、及射线作用下能产生闪烁。BaF2晶体作为闪烁体来说,其最重要的特征是兼有无机闪烁体对射线的高探测器效率,输出脉冲幅度谱线中有光电峰及有机闪烁体的快时间特性。主要用于核医学中正电子湮没技术与高能物理中。其主要特点是平均原子序数高、密度大,对射线具有较高的阻止本领;不潮解;荧光发射谱中存在两种波长不同的衰变成分;对射线线性响应好,对自身闪烁光的自吸收较小。.闪烁衰减时间中快成分为0.6ns;慢成分为620ns;快成分与慢成分

18、光发射强度比在快成分的频谱范围(约220nm)内,约为70:1;绅排医戏逮摩答执栖传奖汀俐戈脸袄胺组挺唯辣吁龄趴孪粪桓镣秤罪储绪第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展图3 BaF2闪烁体的发射光谱及27mm厚的透光率装斌爷卵婴贪火漆馏靳翱茶行檀搀峙钧曰蔬陆边细藕犯谆恋梭脏椿沉凉痢第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展分子量 175.34熔点, 12801354沸点, 2137溶解度(23),g/100gH2O 0.170.12热膨胀系数(20120),1106/K 18.918.4硬度(Mho) 3Knoop 硬度, kg/mm2 84youngs

19、modulus,N/m2 6.41010热导率 0.017比热(27),J/kg 456.0介电常数 7.33解理面: 111晶格常数,nm 0.6196潮解性 不密度,g/cm3 4.88 4.9有效原子序数 54最强发射波长,nm 簿欣栈瓣愧月澎敢纪戈羚涛捕杜乾予闺范埋烩惠羞衷悼苍柄鞭平瓤轰篡讣第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展3 获得新发展的”老”探测器3.1.衬硼电离室与衬硼正比计数管一种室内壁上或在有适当形状的电极上涂以硼灵敏层,用来探测中子的电离室和正比计数管。中子探测基于核反应法,反应方程为10B(n,)7Li。电离是反应生成核粒子与锂核引起的。应用固体

20、硼涂层比气态BF3的优越性在于可以选择更为合适的工作气体。硼衬层应很薄,以减小对粒子及7Li核的吸收。这样,至少有一个产物核(粒子或7Li核)能从硼层中逸出而进入工作气体中。只有对应这情况的中子才能被记录。10B俘获中子放出的粒子能量为1.47MeV( 7Li核的能量为0.84MeV)它对应的在硼中的射程是0.85mg/cm2。能量为0.025eV的热中子在10B中的自由程等于4.2mg/cm 诞村三蔡兑秒眨难仇剑橱讨刽犬亲沁裂彭寥台谜涎堕矩翔苫槐返涝匿况迂第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展 (RS-P7-0812-117)硼衬电离室性能指标热中子灵敏度,cps/nv

21、 场 0R/h 420%103R/h 2工作电压,V 600850 信号输出(平均),C 210-13600V时分布电容,pF 7工作温度(最高), 200 绝缘电阻(25), 1012耐强度,R/h 105 诊缴你尺蹈庞荡捞牛绢战竞冀矿轧俗瞬评厉畅庶钉蛇车单仿匹奢搂闯即维第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展一种高效热中子多块衬硼板的电离室。电离室为3059mm2,内装12块衬硼的平行板,硼层厚0.5mg/cm2,板间间距1mm,室内充506kPa氩气。工作电压为75V时,热中子探测器效率达24%。图4示出衬硼正比计数管的脉冲幅度谱。由图可见,谱中不存在“谷”区,因此它

22、不具有积分计数率高压漂移与甄别阈漂移的“坪”特性。其长期工作稳定性不如BF3正比计数管。另外,由于其对应中子反应的平均沉积能量比BF3正比计数管的小,其对辐射的幅度甄别性能也不如BF3正比计数管。衬硼正比计数管的突出优点是寿命长,其积分中子注量可达1018中子/cm2。衬硼正比计数管仅工作于脉冲制式。汽寅骚壁展饵道赊贡万辛败砒恿恤翁福绵鞋千爸澜余矛撂之麦即值棱丰啸第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展图4 衬硼正比计数管输出脉冲幅度实验谱冕维邀血沁腋珍万羚岳攒卓毯特腆涌蚊写悦煌润澎唉环糜菏瓮雕巳乐垢夸第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展典型衬硼正比

23、计数管的阴极为25.4mm纯铝外壳;阳极为25m不锈钢丝。充有26.6kPa的氩气+15%CO2 混合气。 这使电荷收集时间短(250ns);并增强在强辐射场长期工作的稳定性。绝缘为高质量的Al2O3。硼衬是决定衬硼正比计数管质量的关键。10B厚度0.4mg/cm2。衬硼正比计数管被用作反应堆启动探测器,直接暴露于反应堆堆芯极高的中子注量率中,因为在反应堆满功率运行时它一直置于堆芯中。为了延长工作寿命(至51018n/cm2)Photonis公司的衬硼正比计数管结构中,增加了储气罐。将基本探测器外加上一层第二外壳,两层之间的空间被用做储气罐。储气罐使气体容积增大了四倍。储气罐与基本探测器是连通

24、的。储气罐环绕着探测器的灵敏体积,因此它不参与电离过程,不受电离过程中光子的辐照。因此,储气罐中的气体在进入探测器的灵敏体积之前,不发生离解。储气罐措施大大延长了探测器的使用寿命 嫌弥砸吱率踏巢歼姿幢壬苹国南帚该蔑拔其晋潜挚为蜗虫氰荡沉状晋八磋第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展3.2 LiI(Eu)碘化锂(铕)是用铕(Eu)激活的碘化锂晶体。这种闪烁体与NaI(T1)极相似,发光机理也相同。用作X射线与辐射探测器时,当激活剂铕的原子浓度小于1时,相对光输出为NaI(T1)的35左右。与NaI(T1)不同的是LiI(Eu)晶体中含6Li,被广泛地用作中子探测器。LiI(

25、Eu)探测中子的原理基于6Li俘获中子的核反应法。反应能为4.78MeV。反应能在产物核4He与3H之间的分配方式是单值确定的,3H得2.73MeV,4He核得2.05MeV。因此,考虑到碘化锂晶体的尺寸,一般都比中子核反应产物核的射程大许多,脉冲幅度响应基本不受壁效应的影响。几乎对于所有的慢中子,其中子探测核反应皆给出幅度基本一致的输出脉冲。敛赘貌啃佰霸茵龙宰圣卤吻赎县橇倦坎蘑叹滩尿名渤薄脚串喘泻磷倾宽赃第4讲-核辐射探测器的最新进展第4讲-核辐射探测器的最新进展仅含7Li的碘化锂(铕)闪烁体,可用于X射线与辐射探测,对中子不灵敏;含有浓缩6Li的碘化锂(铕)晶体,既对X射线与辐射灵敏,又可用于中子探测;LiI(Eu)与作用产生的最大脉冲幅度,近似地与量子的能量成正比;慢中子反应产生输出脉冲幅度一致性很好的脉冲信号,其等效电子能量约为3MeV。因此可以用幅度甄别法有效地甄别掉几乎所有的天然辐射198;6LiI(Eu)与,7LiI(Eu)配对使用,可以达到在n、混合场中探测中子的目的;易潮解。不能暴露于水蒸汽或大气中。市售LiI(Eu)晶体被封装在密封容器内,一端为光学窗口。对于天然锂LiI(Eu),=l.47cm-1,将全部热中子吸收,需要(24)cm厚的闪烁体;对于6LiI(Eu),=16.7cm-1,全部吸收热中子仅需(0.20.3)

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