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γ能谱法分析放射性核素时对γ射线全能峰干扰的修正

2021-11-26杨秀玉孟纪群李庆光韦应靖

辐射防护 2021年5期
关键词:效率

杨秀玉,孟纪群,李庆光,韦应靖

(1.中核四○四有限公司,兰州 732850;2.中国辐射防护研究院,太原 030006)

放射性核素监测有放化分析法和仪器探测法两种,铀、钍、镭、钾、铯等核素含量可用放化分析方法确定,因其衰变时伴随发射γ射线,也可用γ能谱法分析[1-2]。放化分析法一般需要样品前处理和放化分析过程,分析流程长、工作效率低;只能选择性的分析某种核素,且不能区分同位素。γ能谱法分析具有制样简单、测量方便、可同时测定多种γ核素和区分同位素等优点,因此γ能谱法对于铀、钍、镭、钾、铯、钴等核素的测量具有显著优势,得到越来越广泛的应用。

γ能谱分析是通过放射性核素发射γ射线的全能峰对大部分核素进行分析的,当某些核素γ射线全能峰受到能量相近射线干扰峰的干扰时形成重峰,如238U、235U、40K,国标没有给出这些核素具体测量方法。因此,利用这些核素的重峰计算活度时如何对干扰进行修正成为环境监测工作者广泛关注的问题。

在中核集团公司核电厂和 “两厂两院”环境监测实验室比对中,以土壤中铀、钍、镭、钾、铯等γ核素分析为例,针对γ能谱法分析时存在的全能峰干扰问题,探讨谱仪效率刻度和样品活度分析的干扰修正方法。

1 实验仪器与材料

1.1 谱仪

使用美国ORTEC公司低本底高纯锗(HPGe)γ谱仪,探测系统主要由GEM60P4-83高纯锗探测器、DSPEC jr2.0数字化谱仪、X-COOLER-Ⅲ电制冷机、低本底铅室、Gamma Vision谱获取分析软件和UPS电源组成。本次实验对HPGe谱仪的能量分辨率、相对探测效率、峰形、峰康比、稳定性和本底等主要性能指标进行测试,测试结果列于表1。……

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