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核元素识别仪/伽马能谱仪的技术问题
VB伽马射线频谱测定仪,又称VB核元素识别仪或VB伽马能谱仪,由捷克GF公司研发,可进行钾K、铀U、钍Th及天然伽马剂量率的定量、用于矿物和原料探矿(铀)的可识别辐射源的频谱测量、环境监测、地质测绘、实验室分析、工业及健康保健等。


核元素识别仪/伽马能谱仪的技术问题
1核元素识别仪测量的是什么?


伽马射线频谱测定仪可以确定天然放射性元素钾K、铀U、钍Th(% ppm ppm)的浓度和剂量率(nGy/h)。剂量率是根据频谱数量获得的(根据IAEA准则中的K、铀U、钍Th的浓度)

2、伽马能谱仪校准采用的方式?

伽马射线频谱测定仪是在IAEA规定的高容量标准件上进行校准的,基本校准与无限大同质的半空间是一致的(大平面空间聚集了均匀分布的放射性元素)。对于钻孔模式下的测量,校准系数自动切换到对应的几何结构。

3cps结果(ROIs)的评价

辐射线测量的历史方法是基于cps的评估,在ROIs中不能认为是绝对的。配备了不同种类探测器(尺寸及材料)的各种各样的设备的cps反应也会是明显不同的,所以这种简单的测量不能替代钾K、铀U、钍Th浓度和剂量率的校准。

4、伽马能谱仪的测量时间

测量时间由钾K、铀U、钍Th的浓度和剂量率决定,正确的时间设定需要根据精度要求、伽马源的活性等级、探测器的种类和尺寸。

5、在有限尺寸样品上的测量

在大多数情况下,不正确的测量步骤获得的结果只能是参考性、相对性的结果。样品的尺寸、形状、同质性及探头到样本的距离都会影响测量结果。如果所测量的样本靠近地面,那么地面也会影响测量结果。

6、核元素识别仪的实验室分析

伽马射线频谱测定仪可以用于岩心或其它形状及尺寸样品的实验室分析。如果用于上述目的的话,需要使用一组与样品相同形状尺寸的标定样件对设备进行标定(需要使用仪器架和屏蔽盒)。

7、频谱的能量稳定性

该程序可以消除下一次处理前的频谱漂移。伽马射线频谱测定仪用天然或人造同位素的方式来提供能量稳定性。人造同位素的使用可以使稳定相位缩短和更高的可靠性,尤其是是测量低伽马活性的材料时更具有优势。

8、车载测量

GS车载探头可以安装在车的后面或雪橇上,移动速度(例如为10-20公里/小时)取决于精度要求。