Néhány megjegyzés az ureges félvezetö detektorok radioanalitikai alkalmazásához

Hasonló dokumentumok
Magspektroszkópiai gyakorlatok

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Uránminták kormeghatározása gamma-spektrometriai módszerrel (2. év)

Abszolút és relatív aktivitás mérése

Jakab Dorottya, Endrődi Gáborné, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

Cs radioaktivitás koncentráció meghatározása növényi mintában (fekete áfonya)

Modern fizika laboratórium

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

Modern Fizika Labor. 21. PET (Pozitron Annihiláció vizsgálata) Fizika BSc. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: nov. 15.


Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Radiokémia. A) Béta-sugárzás mérése GM csővel

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

Gamma-spektrometria HPGe detektorral

LABORATÓRIUMI GYAKORLAT FÉLVEZETŐ-DETEKTOROS GAMMA-SPEKTROSZKÓPIA. (Bódizs Dénes: BME Nukleáris Technikai Intézet, 1997)

Röntgen-gamma spektrometria

-A homogén detektorok közül a gyakorlatban a Si és a Ge egykristályból készültek a legelterjedtebbek.

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Hallgatói gyakorlat mérési útmutatója

1. mérési gyakorlat: Radioaktív izotópok sugárzásának vizsgálata

LABORATÓRIUMI GYAKORLAT. Alfa-, béta-, gamma-sugárzások mérése

Paks Körmérés 2013: Körkép a hazai gamma-spektroszkópiáról

A Mössbauer-effektus vizsgálata

3. GAMMA-SUGÁRZÁS ENERGIÁJÁNAK MÉRÉSE GAMMA-SPEKTROMETRIAI MÓDSZERREL

Alacsony hátterű kamra alkalmazása környezeti minták radioaktivitásának meghatározására

A NATO ÉVI NEMZETKÖZI RADIOLÓGIAI ÖSSZEMÉRÉSÉNEK (SIRA-2008) TAPASZTALATAI. Vágföldi Zoltán, Ferencz Bernadette

Szilárd Leó Fizikaverseny Számítógépes feladat

Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

Kollimátoros. 2. Kristály: NaI (Tl) 3. Fotoelektronsokszorozók

Prompt-gamma aktivációs analitika. Révay Zsolt

Részecske azonosítás kísérleti módszerei


Bódizs Dénes PUBLIKÁCIÓS LISTA

Holtidő-korrekciós módszerek. Hallgatói gyakorlat mérési útmutatója

Abszorpciós spektroszkópia

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

A Nukleáris Medicina alapjai

A felületi radioaktívszennyezettség-mérők mérési bizonytalansága

A DIFFÚZIÓS KÖDKAMRA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KÖZÉPISKOLAI MAGFIZIKA OKTATÁSBAN

Mérések a csernobili balesetet követően a Központi Fizikai Kutató Intézetben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny II. forduló április 20. Számítógépes feladat. Feladatok

Methods to measure low cross sections for nuclear astrophysics


FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK, MINT SUGÁRZÁSÉRZÉKELŐ DETEKTOROK

τ Γ ħ (ahol ħ=6, evs) 2.3. A vizsgálati módszer: Mössbauer-spektroszkópia (Forrás: Buszlai Péter, szakdolgozat) A Mössbauer-effektus

Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozatszerkesztő: Környezetmérnöki Szak XXVIII. kötet Dr. Domokos Endre


Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Rekonstrukciós eljárások. Orvosi képdiagnosztika 2017 ősz

Környezeti és személyi dózismérők típusvizsgálati és hitelesítési feltételeinek megteremtése az MVM PA ZRt sugárfizikai laboratóriumában


CS ELOSZLÁSA A KFKI TELEPHELYEN VETT TALAJMINTÁKBAN

Gamma Műszaki Zrt. SUGÁRFELDERÍTÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI MOBIL LABOR ALKALMAZÁSOKBAN

Geokémia gyakorlat. 1. Geokémiai adatok értelmezése: egyszerű statisztikai módszerek. Geológus szakirány (BSc) Dr. Lukács Réka

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia május 6.

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN


Magas gamma dózisteljesítmény mellett történő felületi szennyezettség mérése intelligens

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

Modellkísérlet szivattyús tározós erőmű hatásfokának meghatározására



Nukleáris képalkotás 2 Tomográfiás képrekonstrukció gyakorlat - 1

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Részecske- és magfizikai detektorok. Atommag és részecskefizika 9. előadás május 3.

Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg


ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

A SZEMÉLYI DOZIMETRIAI SZOLGÁLAT ÚJ TLD-RENDSZERE TÍPUSVIZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATAI


IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia március 18.

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében

NEUTRON SUGÁRZÁS ELLENI BIOLÓGIAI VÉDELEM VIZSGÁLATA MONTE CARLO MODELLEZÉSSEL

'lo.g^ MA Go 1 /V Z. \flz I SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése

GAMMA-SPEKTROSZKÓPIAI GYAKORLAT ALACSONY-HÁTTERŰ MÉRŐHELYEN

Anyagvizsgálati módszerek Mérési adatok feldolgozása. Anyagvizsgálati módszerek

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997


Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április

Izotópkutató Intézet, MTA

SZAKDOLGOZAT HPGe félvezet detektor energia- és helyfügg detektálási hatásfokának meghatározása

MEDINPROT Gépidő Pályázat támogatásával elért eredmények

Modern fizika laboratórium

Vízminta radioaktivitásának meghatározása.

Aktivációs analitikai gyakorlat

Gamma-kamera SPECT PET

Koincidencia mérés. (Segédlet) BME, NTI 2011.

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

Abszorpció, emlékeztetõ

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É.

PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész

Átírás:

IZOTÓPTECHNIKA, DIAGNOSZTIKA 36. évfolyam 3-4. szám Néhány megjegyzés az ureges félvezetö detektorok radioanalitikai alkalmazásához Bódizs Dénes, Jarosievitz Beáta, Molnár Zsuzsa, Zagyvai Péter BME Nukleáris Technikai Intézet A környezeti minták radioaktivitásának meresere alkalmazott fúrtlyukas ("weil") és koaxiális félvezető detektorok eltérő felépftése lényeges méréstechnikai különbségeket eredményez. Összehasonlftó mérések alapján bemutat juk a ''weil'' detektorok előnyös tulajdonságait: hatásfokuk nagy, kényelmes és nem kritikus a forrás pozicionálása. Ugyanakkor az energiafelbontás gyengébb, mint a kompakt detektoroké, továbbá speciális problémák adódnak a hatásfok meghatározásában. Természetes radioaktivitás mérése során is szükséges a detektorban fellépő valódi koincidenciák figyelembevétele. A detektorok minősftésének általános szempontjaként adatokat közlünk a ''weil'' és Marinelli geometriában elérhető, radioaktfv koncentrációban kifejezett kimutatási érzékenységekről. NOTES ON THE RADIOANALYTICAL APPLICATION OF WELL TYPE SEMICONDUCTOR DETECTORS The structural diversity of weil-type and coaxial semiconductor detectors results in significant differences in their measuring properties. Advantageous features of weil-type detectors (high efficiency and suitable, insensitive positioning) are presented on the basis of comparative measurements. On the other hand, energy resolution is poorer than that of the compact detectors, and specific problems may be encountered with determination of counting efficiency. Attention should be payed to true coincidence events in weil-type detectors when measuring natural environmental radioactivity. As a general criterion of qualification, results are presented on detection sensitivities in terms of radioactivity concentrations, characteristic of weil-type and Marinelli geometry. Bevezetés Az utóbbi években a félvezető detektorok fejlesztése során kialakították az üreges szcintillációs detektorokhoz hasonló üreges (ún. "weil" típusú), nagy tisztaságú Ge detektorokat. Intézetünkben mintegy 3 éve használunk ilyen típusú detektort. Eddigi tapasztalataink alapján, a következőkben néhány fontosnak ítélt méréstechnikai aspektusra kívánjuk a figyelmet felhivni. Az üreges és koaxiális félvezető detektorok eltérő felépítése lényeges méréstechikai különbségeket eredményez. Dolgozatunkban összehasonlít juk az üreges és a koaxiális félvezető detektorok néhány fontos méréstechnikai jellemzőjét. Mérőberendezések: Az összehasonlító méréseket a következő gammaspektrométerekkel végeztük: a) HP Ge üreges tipusú detektor (CANBERRA), relatív hatásfok: 20.5%, energia-felbontás: 1.95 key, spektroszkópiai erősítő: CANBERRA 2020, analizátor CANBERRA S-lOO. b) HP Ge valódi koaxiális POP-TOP detektor (ORTEC), relatív hatásfok : 25.7%, energia felbontás: 1.92 kev, spektroszkópiai erősítő: ORTE C 572, analizátor: CANBERRA- NUCLEAR DATA AccuSpec B. A spektrumok kiértékelése SAMPO 90 (CANBERRA) software-rel történt. 109

Bódizs D. és mtsai., Néhány megjegyzés az üreges félvezetö detektorok radioanalítikai alkalmazásához Hatásfok, energiafelbontás A HP Ge "weil" típusú detektorokkal (2. ábra) közel 4f1 mérési geometria valósítható meg, ami a valódi koaxiális HP Ge detektorhoz (1. ábra) képest a hatásfokot megnöveli. Az üreges detektor felületi rétege mintegy ezerszer vékonyabb, mint a valódi koaxiális detektoré. Ez az oka annak, hogy az üreges detektorok küszöbérzékenysége, 10-15 key míg a koaxiális detektoroké általában nagyobb, mint 50 key. 1. ábra HP Ge valódi koaxiális detektor geometriája Geometry of HP Ge "POP-TOP" coaxial detector 2. ábra HP Ge üreges ("weil")detektor geometriája Geometry of HP Ge "weil- type" detector A "weil" tipusú detektornál az elektromos kontaktusok közötti távolság kisebb, mint ci koaxiális detektornál, ennek következtében a detektor-kapacitás nagyobb, ami az elektronikus zaj növekedéséhez vezet. Ezért az üreges detektorokkal elérhető energiafelbontás általában valamivel rosszabb, mint a hasonló paraméterekkel rendelkező koaxiális detektoroké. Valódi koincidenciák Az üreges tipusú detektornál a valódi koincidenciák gyakran megnehezítik a pontos mennyiségi kiértékelest. Ez az effektus olyan radioaktív atommagok mérése során lép fel, amelyek magszerkezetük következtében ún. kaszkád bomlóak, azaz két vagy több gamma kvantum emissziója a detektor felbontási idején belül követi egymást. Méréstechnikai szempontból ez azt jelenti, hogy a gamma-spektrumban az egyes gamma fotonok energiájának megfelelő teljesenergia csúcsokból kimaradnak a kaszkád egy másik vonalával koincidens fotonoktól származó impulzusok, és ehelyett megjelenik egy "új" teljesenergia csúcs a két vonal összegének megfelelő energiánál. Ez az effektus a sugárforrás és detektor közti távolság csökkenésével, és a totális hatásfok növekedésévei erősődik, és a véletlen koincidenciával ellentétben, független a számlálási sebességtől. A fenti jelenség jól illusztrálható, ha "weil" típusú félvezető detektorral, Co-60 sugár-forrásról gammaspektrumokat készítünk különböző forrás-detektor távolságokból. A 3. ábrán látható spektrum esetében a forrásdetektor távolság 100 mm, a 4. ábra spektrumánál pedig 5 mm volt. 110

IZOTÓPTECHNIKA, DIAGNOSZTIKA 36. évfolyam 3-4. szám,--------------- HCA _1 - -.... nllh. I& SIon RfAl1 lio"'",. l',.. f,(1 5"'"1 weil HP ae TaS NUlnhor 103 ri.>, t"",t (-Il : ","l"'t'tt" Hav 1993 @ 17:05: 1& Oead Time 11.047% A':1"ll~ ~t"lt.,..t : lu. 20 /l.rr 1993 @ 16:36:22 : f------------------------ 2/2 :loo- 2S6K Cur~ur 2S07.9K"'V flulu 2501 )r. v lu ::~IZ or.. v r~. t(l!;.).. 250.00 250 00 3. ábra Teljesenergiacsúcs gammaspektrumban 100 mm távolságnál, weil detektorban Coincidence peak of v-spectrum in weil detector at 100 mm distance,-------------------------, HCA.1 - Canl."ra SJOll - (lint1tl~d) - l'~-60 10011\11\ w~ll HP Oe To::) tlul"lh~r : 102 Plútt t On : li.llnn-ray 1993 @ 1&:58:48 O.ad TI.ne : 2.07~ A'~'llIlr ~t~utild Tuo ld Apr 1993 t! 15:54: 7 V'2 :too- 256K Cc..unts-77 IlIt-746 ~..:..:.;.~. ~~~ ~~~~(L~.)- Curaor-2507.9KeV froi"42501.)il.ev To 2S12.0Y,,"V P98t(Le)- 2000.00 Counta-12 lnt. lls Aroa-lOa+-16.99% Elap(UOI)- 2000.00 4.ábra Teljesenergia CSÚCS gammaspektrumban 5 mm távolságnál, weil detektorban Coincidence peak of y-spectrum in weil detector at 5 mm distance A mérési időket úgy választottuk meg, hogy az 1333 kev-es csúcs területe a két spektrumban közel azonos legyen. Megfigyelhető, hogy a Co-60 két gamma energiájának összegénél, 2506 key-nél megjelenő csúcs az 5 mm-es távolságnállényegesen intenzívebb: (Az impu\zusszám logaritmikus léptékű!) Ha a koincidenciás csúcsok területéből aktivitás koncentrációt akarunk számítani, korrekciót kelj alkalmazni, me ly a valódi koincidenciák természetéből eredően izotóp- és detektorfüggő. Annak eldöntésére, hogy mikor van erre a korrekcióra szükség, egy viszonylag egyszerű módszer alkalmazható. Méréseket végeztünk Eu-152 sugárforrással, egyre növekvő detektor-forrás távolság meljett. Az Eu-152 -ről közismert, hogy spektruma számos valódi koineidenciát mutató III

/ Bódizs D. és mtsai., Néhány megjegyzés az üreges félvezető detektorok radioanalítikai alkalmazásához vonalat és ugyanakkor intenzív, koincidenciát nem mutató gamma-vonal at is tartalmaz. Az eredményeket az 5. és a 6. ábrákon foglaltuk össze. Az alkalmazott detektor forrás távolságok 5, 50, és 100 mm voltak. A teljesenergiacsúcs területeket a 100 mm-es, azaz a koincidencia mentesnek tekinthető távolságra PopTop detektor (Eu-152) ~~ i--_ '-- --r-- -T- --;-,. --;--1 ---'-1---' 12 14 1,. i '.). -,: - I [' il< ;. "''''! i O 10 I Ok,.i I,. I :. ill! I I I 1, I, I 4 + ' I I :! I ~--1--1-.;---- :._.-.- ~~ L--l-- + + ++ ++ + I + +' + +.. + + + O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 E(keV) 5 mm 5. ábra Koincidencia korrekció koaxiális detektorral (Eu-152) Correction for coincidence withcoaxial detector (Eu-152) norrnáltuk. Képeztük a Q = (n(e, h»/(n(e, 1(0) arányt ahol n(e,h) a csúcs számlálási sebessége az E energiájú gamma vonalnál és h=5 mm ill. h=50 mm távolságnál. Ábrázoltuk a Q = f(e) függvényt. "weil" (6. ábra), és koaxiális (5. ábra) detektorral mérve. + 50mm O WELL detektor (Eu-152) 14 ' I ~'--~I---' 12 i I I I I I 1~.,. ~~ h",,... ~II.. = ~. f J 6 I I I I, i I 4 I ill ~.t---+-t-+-+-++-i~+ ~~-+-L O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 E(keV) 5mm + 50mm 6. ábra Koincidencia korrekció üreges detektorral (Eu-152) Correction for coincidence with "well-type"detector (Eu-152) Az ábrákon látható, hogy a h=50 mm-es távolságon a 100 mm-re vonatkoztatott intenzitásarány közelitőleg energiafüggetlen. Ez azt jelenti, hogya koincidenciák még itt sem jelentősek. Ezzel szemben a h = 5 mm-es távolságnál a csúcsterület-arányok jelentős szórását láthatjuk a koincidenciák következtében. Ezzel az egyszerű eljárással eldönthető, hogy egy vonalas spektrum esetében milyen energiájú csúcsok területeiből lehet a kiértékelést bonyolult vagy különleges méréstechnikai elemeket igénylő koincidencia korrekció nélkül elvégezni. 112

IZOTÓPTECHNIKA, DIAGNOSZTIKA 36. évfolyam 3-4. szám Érzékenység Az üregre vonatkozó hatásfok hozzávetőlegesen egy nagyságrenddel nagyobb, mint a Marinelli geometriában. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az alacsony aktivitású mintákat minden esetben célszerű az üregben mérni. Marinelli edényben nagymennyiségű homogén vizsgálati anyagnál a radioaktív koncent-rációra vonatkozó érzékenység akár egy nagyság-renddel is jobb lehet, éppen a nagyobb minta-mennyiség következtében. Kis gamma energiáknál fokozottabban kell figyelembe venni a mintában bekövetkező önabszorbciót. Természetes radioaktivitás merése Az előbbiekben ismertetett módszerrel méréseket.végeztünk csempemáz természetes eredetű radioaktivitásának meghatáro-zására is. A 7. ábrán az előbbiekhez hasonlóan a 100 mm távolságban elhelyezett minta (Petri-csészében, m=36 g) esetében kapott csúcsterületekre vonatkoztatott területarányokat mutatjuk be, míg a 8. ábrán a detektor üregéb en mértek et. Látható, hogy h=5 mm-es távolságnál jelentős a területarányok szórása a koincidenciák következtében, és felismerhetők azok az energiák, ahol korrekció szükséges (2448, 2204, 1764, 1577, 1120, 934, és 609 key). Weil detektor (csempe) 16, 14 12 1 10 a 8 + + + 6 1 +: + + + + 4 + "" "". "" 2 *' *' "" *' '* 00 500 1000 1500 2000 2500 E(keV) *' + 5mm *' 50mm 7. ábra Csempeminta gammaspektruma üreges detektorral 100 mm távolságban Gammaspectrum oftile sample with weil detector (distance 100 mm) 113

~C------------------------------------------------------------------------------------------------ Bódizs D. és mtsai., Néhány megjegyzés az üreges félvezető detektorok radioanalítikai alkalmazásához O Weil detektor (csempe üregben) 500~---------------------------'!. _.-I--~---_.- ;._ 450---------, 400 -------------- ----t-----------;..-----------. ----. i, i 350 _L. --f-------. -------------!.------.. i! I I 300----i------i------t-------~---! I ; l 250----~-----------, ----------------,----- : I ( i 200----i;... ----- :-----:--~-;--- -~--l--... ---- 150----!--~--... ~~-------i- ----r---- --.' 1000 500 1000 1500 2000 2500 E(keV) 8. ábra Gammaspektrum a detektoriiregben elhelyezett csempemintán Gammaspectrum of tile sample with weil detector (distance O mm) Következtetések: Eredményeink alapján az üreges félvezető detektorok előnyösen alkalmazhatók kis aktivitású és alacsony gamma energiákat emittáló minták mérésére. (Érkezett:: 1993.09.23.) 114