Изотопный идентификаторВысокочувствительное оборудование для обнаружения ядерного излучения, предназначенное для быстрого и неразрушающего обнаружения и идентификации типов радионуклидов и их активности, широко используется в таких областях, как ядерная безопасность, экологический мониторинг, таможенная безопасность, реагирование на чрезвычайные ситуации, медицинское радиологическое управление и ядерные научные исследования. Его основная функция заключается в точном определении типов радиоизотопов, присутствующих в пробах или окружающей среде, таких как уран - 235, плутоний - 239, цезий - 137, кобальт - 60, йод - 131, путем анализа спектральных характеристик гамма - излучения (а иногда и нейтронов).
Инструмент обычно построен на основе сцинтилляционных / полупроводниковых детекторов, таких как высокочистый германий (HPGe) или йодид натрия (Nai (Tl)). Среди них детектор HPGE имеет высокое энергетическое разрешение, которое может точно различать пики гамма - излучения с аналогичной энергией и подходит для точной идентификации в сложных сценариях смешивания нуклидов; В то время как детектор Nai (Tl) имеет более низкую стоимость, небольшой размер, высокую эффективность и подходит для быстрого скрининга на месте. Современные изотопные идентификаторы, как правило, включают в себя многоканальный амплитудный анализатор импульсов (MCA), встроенный банк нуклидов (содержащий сотни распространенных радионуклидов), алгоритмы автоматического спектрального анализа и модули GPS / связи, которые могут выполнять согласование нуклидов, оценку активности и сигнализацию в течение нескольких секунд - минут.
Изотопный идентификаторМодуль обнаружения ядра
1 Радиоактивный источник (применяется часть приборов)
Функция: высвобождение определенных типов ядерного излучения (например, альфа -, бета -, гамма - лучей) в качестве источника сигнала обнаружения.
Характеристика: В зависимости от потребностей в обнаружении выбираются различные типы источников, например, источники бета - излучения часто помещаются в алюминиевые ящики, а источники гамма - излучения - в железные или свинцовые резервуары для обеспечения безопасности.
Сценарий применения: Промышленный толщиномер, денситометр и т. Д. Для достижения бесконтактного обнаружения путем измерения изменения интенсивности проб, проникающих излучением.
Источник ионов (ядро прибора масс - спектрометрического класса)
Функция: молекулы образца ионизируются в заряженные ионы (например, путем удаления электронов путем электронной бомбардировки для образования положительных ионов).
Характеристики: Ускорить регулируемое напряжение (до 10 кВ), оптимизировать параметры электрода для повышения эффективности ионной передачи.
Сценарий применения: В изотопном масс - спектрометре ионный источник является ключевым этапом преобразования молекулы образца в анализируемый ион.
Анализатор качества (ядро масс - спектрометрических приборов)
Функция: разделение в соответствии с ионным отношением лотоса (m / z).
Тип: включает в себя магнитный анализатор (радиус кривизны от нескольких десятков до нескольких сотен миллиметров, эффективность ионной передачи до 100%), анализатор времени полета и так далее.
Сценарий применения: управление траекторией движения ионов через магнитное или электрическое поле для достижения разделения ионов различной массы.
4 Детектор
Функция: прием ионизированных или радиационных сигналов после разделения и преобразование их в электрические сигналы.
Типы: чашка Фарадея (прием сигналов постоянного тока), электронный умножитель (усиление слабых сигналов), детектор Дали (обнаружение высокой чувствительности) и так далее.
Сценарий применения: выбор различных типов детекторов в соответствии с требованиями обнаружения, таких как многоприемная чашка Фарадея в масс - спектрометре, может одновременно обнаруживать несколько ионов.