Cтраница 1
Проникающая способность а-частиц мала. Их средние пробеги в воздухе при нормальных условиях не превышают 10 см. а - Части-цы с такими энергиями полностью поглощаются листом писчей бумаги. [1]
Ионизационные камеры для измерения - излучения. Проникающая способность а-частиц невелика, поэтому источник излучения помещают внутри камеры или делают в ее стенке специальное окошко из тонкой фольги ( слюды) для впуска а-лучей. [2]
Ионизационные камеры для измерения р - излучения. Проникающая способность 3-излучения выше проникающей способности а-частиц, но все же относительно мала. Кроме того, fi - излу-чение обладает непрерывным энергетическим спектром. Поэтому в камерах для измерения р-лучей также необходимо делать специальное впускное окно или помещать источник внутри камеры. Наличие широкого непрерывного энергетического спектра затрудняет применение ионизационных камер для абсолютных измерений - излучения. Поэтому обычно их используют для относительных измерений, результаты которых сравнивают с эталоном. Но и в данном случае достаточная точность может быть достигнута лишь при условии тождественности энергетического спектра измеряемого препарата и эталона. [3]
Выход характеристического излучения при - возбуждении в диапазоне энергий 0 3 - 2 5 кэВ довольно высок и составляет 10 - 2п квант / ( е-ср) на ос-частицу ( где п - 1 Ч - 9 и зависит от атомного номера Z определяемого элемента, причем падает по мере роста Z), что позволяет при типовой активности источника около 3 7 - 108с - 1 ( 10 мКи) получить скорость счета для элементов с Z 6 - г - 16 порядка 104 имп / с. В связи с малой проникающей способностью а-частиц и быстрым падением выхода рентгеновского излучения с уменьшением энергии а-частиц рентгенофлуо-ресцентный анализ с а-возбуждением, как правило, возможен только в вакуумной камере, в крайнем случае в атмосфере какого-либо слабопоглощающего газа. [4]
Английский ученый сэр Уильям Крукс обнаружил, что радиоактивное излучение радия превращает бесцветный алмаз в зеленую разновидность. Позднее было установлено, что это изменение окраски происходит в результате бомбардировки кристалла а-частицами, но захватывает только внешний слой алмаза из-за слабой проникающей способности а-частиц в твердое тело. Не очень привлекательная зеленая окраска может быть уничтожена повторной полировкой камня до удаления окрашенного слоя или нагреванием алмаза при температуре 450 С. [5]
![]() |
Схема распада е Со. [6] |
При прохождении излучений через вещество энергия излучения расходуется в основном на ионизацию и возбуждение молекул и атомов этого вещества. Лучи отличаются малой проникающей способностью и сильным ионизирующим действием. Проникающая способность а-частиц характеризуется величиной пробега. Пробегом а-частиц называется длина траектории ( трека) в данном веществе. Треки а-частиц обычно прямолинейны. В результате неоднородности поглощающего вещества не все а-частицы с равной начальной энергией имеют одинаковый пробег, поэтому более точное определение величины пробега а-частиц производится дифференцированием кривой 7, показывающей распределение числа а-частиц по длине пути. [7]
В силу невысокой проникающей способности а-частицы более подходят для анализа в газовой фазе. Описана методика [10], по которой в ионизационную камеру помещают как источник а-частиц ( 210Ро - радий - D, 210РЬ), так и образец. При постоянном давлении и потенциале протекающий через камеру ток зависит только от состава газа. [8]
![]() |
Ионизирующая способность радиоактивного источника а-частиц.| Вероятность ионизации р-излучением. [9] |
Ионизация вызывает быстрое уменьшение энергии частиц. Они теряют свою ионизирующую способность на очень малом расстоянии. Ионизирующий пробег а-частиц в воздухе обычно составляет менее 100 мм. Источники а-излучения обладают, как правило, высокой радиоактивностью, но оно ионизирует газ в очень ограниченном пространстве в непосредственной близости от источника. Проникающая способность а-частиц через твердые материалы мала, это вносит особенность в их применение. Для человека а-частицы представляют опасность. [10]
Не, состоящие из 2 протонов и 2 нейтронов. Их называют вторичными электронами или б-лучами. Плотность ионизации под влиянием а-частиц очень велика. Она возрастает по мере уменьшения энергии частицы и, следовательно, достигает максимума к концу полета. В среднем на 1 см пути а-частицывызывают в воздухе образование - 3 10 пар ионов. Проникающая способность а-частиц невелика. [11]
Это вызывает диссоциацию молекул или возбуждение и ионизацию атомов и молекул. Их называют вторичными электронами или б-лучами. Плотность ионизации под влиянием а-частиц очень велика. Она возрастает по мере уменьшения энергии частицы и, следовательно, достигает максимума к концу полета. В среднем на 1 см пути а-частицы вызывают в воздухе образование - 3 - 104 пар ионов. Проникающая способность а-частиц невелика. [12]
Твердые вещества интенсивно поглощают а-излучение. В то время как пробег а-частицы в воздухе составляет несколько сантиметров, лист бумаги или слой сорбента на тонкослойной пластинке поглощает практически все а-частицы. В связи с этим а-частицы практически не используют как объект детектирования в ТСХ. Эффект Вавилова-Черепкова можно применять к изотопам, испускающим р-частицы с относительно высокой энергией ( не менее 0 5 - 1 Мэв), что делает невозможным детектирование трития - одной из самых распространенных и удобных меток. Основные потери энергии - частиц происходят при взаимодействии их с электронами атомных оболочек. Проникающая способность - частиц даже при очень небольшой их энергии намного превышает проникающую способность а-частиц. Длина пробега - частицы в значительной степени зависит от ее энергии. [13]
Не, состоящие из 2 протонов и 2 нейтронов. Это вызывает диссоциацию молекул или возбуждение и ионизацию атомов и молекул. Их называют вторичными электронами или б-лучами. Плотность ионизации под влиянием а-частиц очень велика. Она возрастает по мере уменьшения энергии частицы и, следовательно, достигает максимума к концу полета. В среднем на 1 см пути а-частицы вызывают в воздухе образование - 3 10 пар ионов. Проникающая способность а-частиц невелика. [14]