中核控制系统工程有限公司立足高标准、高起点、高水平的经营理念,集科研、生产于一体,业务范围涵盖核工程数字化控制系统产品研发、设计、系统制造、系统集成、工程实施及售后服务等全过程整体解决方案,制造核电子仪器、环境监测仪器、实验室仪器、堆测量控制仪器、工农业同位素应用仪器、核探测仪器、气体电离探测器、光电倍增管、无机有机核探测器、半导体探测器以及与上述业务相关的技术服务、产品及技术进出口、代理进出口等业务。
应用
新型材料
随着科研和生活的需要,对热释光剂量学材料的要求(如较宽的线性剂量响应范围、高灵敏度、重复使用性好等)逐渐提高,研究人员又开发了caso4:mn, caf2 :mn,li2b4o7 :cu,mgsio4 等新型热释光材料。
陶瓷断代
对于陶瓷来讲,其中含有大量的矿物晶体,如石英、长石和方解石等,这些晶体长期受到核辐射(如α、β和γ)的作用,积累了相当的能量,因此若把陶瓷加热,将可观察热释光现象,热释光的强度与它所接受的核辐照的多少成正比。由于陶瓷所受的核辐射是来自于自然环境和陶瓷本身所含的微少的放射性杂质(如铀、钍和钾40等)。其放射性剂量相对恒定,因此热释光的强度便和受辐时间的长短成正比。在陶瓷的烧制过程中原始的热释光能量都会因高温而全部释放掉,就象是把[tl时钟]重新拔至零点。此后陶瓷重新积累tl信号,所以最后所测量得到的tl信号,是与陶瓷的烧制年代成正比,这就是热释光断代的基本原理。
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热释光
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使用
热释光元件可以重复使用。但是,经核辐射照射后的热释光体只允许一次加热测量,因为加热后,储存的信息就被破坏了,不能复查测量结果。在剂量监测中,万一某次测量失误,测量结果就被丢失。要再次使用时,热释光体要用高温退火。对不同材料,退火温度不完全相同。如对lif,要在400℃下保持1h,在该条件下,可使400℃下的所有发光峰陷阱中的电子全部释放出来,而陷阱能级并不破坏。
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热释光及其测年法的基本原理
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热释光是一种自然现象,是某些固体物质因长时间受到射线的辐照,在辐射电离作用下,固体物质产生电子-空穴对,一些电子被晶体的缺陷所俘获,在室温下,这种俘获状态是稳定的。
如果将晶体加热,被俘获的电子则从陷阱中逃逸出来与空穴复合,同时以光子的形式释放出它们所贮存的能量,这就是热释光,即tl(thermoluminescence)
这种光很微弱,只有用高灵敏度的测光量仪器才能测出来,并且在冷却以后再加热时,这种光是不能重新再现的。
自然界的所有沉积物,都含有铀、钍、钾等长寿命放射性元素,它们衰变放出α、β、γ射线。射线使固体物质电离,或使电子被激发到高能态。多数电子会很快恢复到基态,但有一部分电子在晶格内的运动中,会陷入到较高能态的原有晶体的缺陷里,成为被俘获的电子。只有通过加热,才能使陷阱中的电子增加动能
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