Cтраница 2
Сцинтилляционный метод является одним из старейших методов обнаружения ионизирующего излучения. На рис. 6.3, б приведена принципиальная схема сцинтил-ляционного счетчика. Частицы или кванты, попадающие из источника излучения 1 на сцинтиллятор 2, вызывают световые вспышки, которые на фо-токатоде 3 превращаются в электронные импульсы. [16]
![]() |
Ионизационные детекторы. [17] |
Сцинтилляционный метод является одним из старейших методов обнаружения ионизирующего излучения. На рис. 6.3, б приведена принципиальная схема сцинтил-ляционного счетчика. Частицы или кванты, попадающие из источника излучения 1 на сцинтиллятор 2, вызывают световые вспышки, которые на фо-токатоде 5 превращаются в электронные импульсы. [18]
Сцинтилляционный метод основан на том, что некоторые вещества, например сернистый цинк, йодистый натрий, под воздействием радиоактивных излучений испускают фотоны видимого света. [19]
Сцинтилляционный метод для анализа чистых веществ практически не применялся, так как для этих веществ столь неравномерное распределение примесей обычно нехарактерно. [20]
Сцинтилляционный метод дозиметрии рентгеновского и у-излучений основан на регистрации вспышек света, возникающих в сщштилляторе под действием излучения. [21]
Сцинтилляционный метод спектрального анализа разрабатывается в двух вариантах: эмиссионном - в Институте геохимии им. [22]
Сцинтилляционный метод регистрации рентгеновского излучения основан на фиксации вспышек света ( сцинтилляций), возникающих в люминесцирующем кристалле - фосфоре ( сцинтилляторе) под действием излучения. Прохождение рентгеновских лучей через жидкие или твердые фосфоры сопровождается испусканием видимого или ультрафиолетового света. Один рентгеновский квант с энергией 50 кэВ, поглощенный в зерне фосфора, производит 2 - Ю3 квантов видимого света. [23]
При сцинтилляционном методе используют свойства некоторых веществ люминесцировать под действием радиоактивных излучений. Фотоэмульсионный слой после проявления темнеет под действием радиоактивных излучений. Степень потемнения зависит от дозы облучения. Это свойство используют в фотографическом методе контроля. Химический метод основан на изменении цвета некоторых растворов под действием излучений. [24]
При сцинтилляционном методе величиной более важной, чем Sx, является величина Nx - количество фотонов люминесценции со средней энергией Ерх, порожденных электроном с энергией 1 Мэв. [25]
Ионизационный или сцинтилляционный метод предусматривает использование специальных устройств-гониометров. Если при фотометоде все отраженные от образца лучи одновременно фиксируются фотопленкой, то при ионизационном методе установленный на гониометре счетчик излучения непрерывно двигаясь по окружности, в центре которой установлен исследуемый образец последовательно фиксирует дифракционные максимумы, встречающиеся на пути его движения. Электрический сигнал от счетчика через специальные устройства подается на электронный самопишущий потенциометр. Отклонение пера потенциометра прямо пропорционально мощности рентгеновского излучения, отраженного от образца. [26]
Ионизационный или сцинтилляционный метод предусматривает использование специальных устройств - гониометров. Регистрация дифракционной картины с применением в качестве детектора ионизационного или сцинтилляционного счетчика имеет ряд преимуществ по сравнению с фотографической регистрацией. [27]
![]() |
Схема фотоэлектронного умножителя и его включения. [28] |
Большое значение имеет сцинтилляционный метод регистрации радиоактивных излучений. Сцинтилляционный метод основан на испускании световых квантов так называемыми фосфорами ( люминофорами) под действием ионизирующих излучений. Разные люминофоры служат для регистрации различного вида излучений. [29]
![]() |
Схема фотоэлектронного умножителя и его включения. [30] |