热释光剂量计第二章补充_第1页
热释光剂量计第二章补充_第2页
热释光剂量计第二章补充_第3页
热释光剂量计第二章补充_第4页
热释光剂量计第二章补充_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

热释光剂量计第二章补充第一页,共十一页,编辑于2023年,星期三2.Randall—Wilkins理论热释光过程可以用一级动力学方程描述,若给定深度电子陷阱中的电子浓度为n,在没有新的激发条件下,有设其中:α0为频率因子;

E

为电子从陷阱跃迁到导带所需要的激发能;

k

为波尔兹曼常数(k=1.381×10-23J·K-1或8.62×10-5eV·K-1);

T

为温度(K)。第二页,共十一页,编辑于2023年,星期三当T保持不变时平均寿命其中:n0为陷阱中电子的起始浓度。当,即对磷光体进行线形加热时其中:t0为加热的起始时刻;

T0为磷光体的初始温度。第三页,共十一页,编辑于2023年,星期三定义:磷光体的发光强度I与陷阱中的电子的减少率成正比。其中:c为比例因子。对于T保持不变的情形:对于线形升温的情形:这就是著名的Randall-Wilkins公式。第四页,共十一页,编辑于2023年,星期三从Randall-Wilkins公式可以看出:I(T)存在极大值,极大值点叫发光峰,发光峰的温度Tm可以由dI/dT=0求得,即Tm满足下式:讨论:①磷光体在线形加热升温时的发光强度I与T的关系(即发光曲线形状)与频率因子α0、陷阱深度E和加热升温速率β有关;②当磷光体中具有不止一个电子俘获能级时,则每一陷阱深度中的电子浓度均独立衰减,而总的发光曲线将是各陷阱对应的发光曲线叠加的结果。第五页,共十一页,编辑于2023年,星期三˙发光曲线是TLD的一个主要特性;˙激活剂浓度对发光曲线的形状和峰高有很大的影响(如左图);˙多峰发光曲线;˙电离辐射的水平、品质对发光曲线的形状和峰高有影响;˙TLD测量吸收剂量的方法:积分法和峰高法。

积分法测量结果更精确一些,因为峰高与加热测量时的升温速率有关。3.发光曲线第六页,共十一页,编辑于2023年,星期三4.辐射响应

a.本征热释光效率→表征磷光体测量电离辐射的灵敏度,单位质量的磷光体发射的TLD光能与吸收剂量的比值,称作本征热释光效率。

b.剂量的响应曲线˙发光强度与吸收剂量之间的关系称为剂量响应˙超线性与次线性甚至饱和现象˙负感现象

c.超线性的解释和敏化陷阱竞争模型径迹相互作用模型第七页,共十一页,编辑于2023年,星期三d.LET响应第八页,共十一页,编辑于2023年,星期三e.能量响应LiFCaSO4CaF2:Mn第九页,共十一页,编辑于2023年,星期三5.测量a.测量装置第十页,共十一页,编辑于2023年,星期三b.测量升温和退火程序c.假热释光

6.光效应光照使热释光信号降低光致转移响应:光把深陷阱中的电子转移到浅陷阱中去

7.衰退和坪检验

8.应用a.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论