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位置灵敏中子探测中子探测中的位置灵敏性问题

✍️ 作者:音乐舞蹈 👁 阅读 2,358 💬 评论 36 ⏱ 阅读约 6 分钟

位置灵敏中子探测中子探测中的位置灵敏性问题

本文目录

  1. 中子活化可以同时分析多少元素?
  2. 道系和子系有何区别?
  3. 散裂中子源与硼中子是一样的吧?
  4. 中子吸收是什么?
  5. 检测空气中的重金属有没有什么好方法呢?

中子活化可以同时分析多少元素?

分析元素多:理论上可以分析80种元素,实际上一个式样一般可以测定40~50个元素 灵敏度高:对大部分元素可达到10 ~ 10g 非破坏:一般式样不需要作破坏性处理,可直接送入反应堆照射、然后进行测量和分析。

基体无关性:由于中子和伽玛的穿透性很强,一般说来与式样基体种类关系不大。但是式样在辐照过程中不能影响反应堆安全,如液体、气体等式样需要进行辐照安全处理。

准确度高:由于中子和伽玛穿透性强,高纯锗探测器的能量分辨率很高,伽玛谱清晰,且同时使用相对法和K0法进行定量,还有标准物质进行质量监测。目前非破坏高准度多元素分析优势仍然是其他分析方法难以逾越。

道系和子系有何区别?

道系就是主线(母线),要求切水快,有一定韧性,号数一般大于子线。

子系就是子线,要求没有韧性,无色,较柔,号数小于母线。

子系的特点是相对柔软,这样可以降低鱼儿摄食时的阻力,从而灵敏度与鱼获大大提高。再者,绝大多数道系线体颜色相对较深,不太适宜做子线使用。再者,为了轻重利害考虑,子系拉力略比道系强度小,为的是遇到不可抗拒之力时从而保全竿、漂、主线等相对重要环节,将损失降到最低。 当然,凡事无绝对,如专门对付大物,准备工作又做的充分的情况下用道系线绑钩用也未尝不可。

散裂中子源与硼中子是一样的吧?

散裂中子源与硼中子不一样。

散裂中子源是指所发射的中子是由源材料(如铀-235、钚-239等)的核裂变过程中产生的,它具有相对高能量(几百万电子伏特)和各向同性,可以被用于核研究、同位素生产、等离子体物理、核医学等领域。

而硼中子则是指将含有硼元素的化合物,如硼酸、硼氢化钠等,置于中子源发生器中,通过核反应将中子与硼元素结合,形成产生出的低能中子,从而产生出新的中子源。这种中子源具有低速、反应灵敏度高、衰减极慢的特点,适用于放射性同位素中子探测器、反应堆探测器、中子影像检测器等应用场合。

中子吸收是什么?

中子穿过物质时,会部分被吸收。根据吸收的数量来确定物质中某些元素含量的方法,叫中子吸收法。

在地质工作中常用中子吸收法测定试样中的硼含量,因为它的热中子俘获截面很大达755靶恩(1靶恩=10^-28米2),比主要造岩元素大几个数量级。中子吸收法的优点是灵敏度高,可测出0.01%的硼含量;其次,还可以用它来确定稀土元素以及锂、钾、汞等元素的含量。

检测空气中的重金属有没有什么好方法呢?

现在大部分都是在用原子吸收光谱法测定大气降尘中的重金属(火焰和石墨炉原子吸收法),但精度不是特别理想,但是检测技术相对成熟。

测定大气颗粒物样品中重金属元素的成分分析已趋于成熟,将大气颗粒物捕集后不经样品消解处理而直接进行定量分析的方法有:仪器中子活化法(INAA)、质子诱导X射线荧光法(PIXE)、能量色散和波长色散X-射线荧光法(XRF)等。

大气颗粒物经消解后的测定方法主要包括电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)、离子色谱法、原子吸收光谱(AAS)、原子荧光光谱、电感耦合等离子体原子发射光谱。

原子吸收法虽然广泛应用于大气颗粒物中微量和痕量金属成分的测定,但每次只能测定单一元素而不能做到对同一份溶液中多元素的同时测定,而且操作繁琐费时,灵敏度相对较低;电感耦合等离子体发射法及电感耦合等离子体质谱具有灵敏度高,准确性好,分析速度快,能进行多元素同时测定的优点,在大气颗粒物研究中,显示出巨大的优越性,已成为大气颗粒物研究的一个重要分析手段。

由于一些元素所处的化学种态(价态)不同而产生不同的毒性,如六价铬的毒性比三价铬强,三价砷的毒性比五价砷的毒性大得多,因此,了解大气颗粒物中重金属元素的化学种态,有助于寻找污染物的来源,同时有助于大气颗粒物的生物活性研究。

目前,有学者已进行了这方面的初步研究。

通过采集上海市不同地点和不同粒径的大气颗粒物样品,测定了样品中铬、锰、铜和锌的X射线吸收近边结构(XANES)谱,利用该谱分析了这些元素在颗粒物中的种态。

结果显示,所采集的样品中铬主要以三价形式存在,锰主要以二价形式存在,铜也以二价形式存在,而锌主要以硫酸盐形式存在;张桂林等用X射线吸收和穆斯堡尔谱研究了上海市不同地区大气颗粒物样品中一些主要金属元素的化学种态。

另外光度分析也可以进行金属元素的价态分析,电化学形态分析方法以其特有的优势适应现代分析简单快速、灵敏度高的要求,尤其适于现场实时检测。现在的电化学分析方法在灵敏度方面已能基本满足大部分实际样品的测定需要

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