- •Квалификационная работа Исследование фото- и рентгенолюминесцентных свойств химически осажденных порошков ZnS, легированных магнием
- •Аннотация
- •Введение:
- •I. Литературный обзор
- •1.1. Физико-химические свойства ZnS
- •II.Фото- и рентгенолюминофоры фотолюминофоры
- •2.1. Механизм люминесценции
- •Выводы по литературному обзору
- •2.2. Рентгенолюминофоры
- •III. Исследование фото- и рентгенолюминесцентных свойств химически осажденных порошков ZnS, легированных магнием
- •3.1.Люминофоры
- •3.2.Описание установки Урс-55.
- •3.2.Описание дозиметра.
- •3.4.Блок схема экспресс контроля.
- •3.6.Эксперементальные результаты.
- •3.7.Программа “TeamViewer“.
- •Список литературы:
- •5. Гёлль п. Как превратить персональный компьютер в измерительный комплекс: Пер. С франц. - 2-е изд., испр. - м.: дмк, 1999
3.2.Описание дозиметра.
Для безопасности изучения рентгенолюминесцентных свойств и в качестве датчика рентгеновского излучения был сконструирован счетчик ионизирующего излучения . (рис.3.11 3.12.)
Для измерения интенсивности ионизирующего излучения используются ионизационные камеры и газовые счетчики.
Первый газовый счетчик был сконструирован в 1908 г. в Кавендишской лаборатории под наставлением Резерфорда. Газоразрядный детектор скоро добился популярности, в течение лет он улучшился: изменялась форма электродов, искались наиболее приемлемые режимы работы, газы для заполнения счетчиков и т.д.
Счетчик состоит из пустого металлического цилиндра, по оси которого натянута закрепленная на изоляторах нить. Цилиндр наполняется разреженным газом, к примеру, аргоном. Между нитью, которая предназначается положительным электродом (анодом), и стенками трубки (катодом) батарея элементов (U) формирует разность потенциалов. Электрическое поле внутри счетчика разнородное, напряженность поля меняется в соответствии с формулой:
(1.1.)
где U – напряжение, примененное к электродам; r1 – радиус центральной проволоки (анода); r2 – внутренний радиус цилиндра; r – расстояние от анода. Уравнение (1) показывает, что напряженность электрического поля наиболее велика вблизи анода
3.4.Блок схема экспресс контроля.
Для автоматизации процесса измерения рентгенолюминесценции было изготовлено устройство, блок схема экспресс контроля которого показана на рисунке.
3.5. АЦП.
Регистрация данных производилась при помощи ПК.
Для того, чтобы данные от ФЭУ поступали на ПК необходим аналогово- цифровой преобразователь. Принципиальная схема, которого показана на (рис.3.16.)
3.6.Эксперементальные результаты.
Образцы были освещены УФ лазером с длиной волны λ =405nм и мощности в 5 мВт.
На
фотографиях наглядно показаны
люминесценции образцов красного, синего
и зеленогоцвета (рис. 3.17 – 3.19.).
Кристаллическая
структура люминофора наблюдалась на
микроскопе МИИ-4 и представлена фотография
кристаллов люминофора (рис.3.20).
Спектр
фотолюминесценции образцов представлен
на рис.3.16..
В спектре фотолюминесценции образца видно, что максимум находится в области λ=0,545µМ, что соответствует зеленому спектру свечения.
Также у данных люминофоров наблюдается и рентгенолюминесценция, которая представлена на (Рис.3.22-3.24)
На
ПК были записаны также интенсивность
рентгенолюминесценции, которые показаны
на рис.3.25.-3.27.
При подачи рентгеновского излучения на красный люминофор были получены следующие результаты:
Темновой ток составлял 0,12в
Ток при воздействии излучения составлял 0,325
При подачи рентгеновского излучения на зеленый люминофор были получены следующие значения:
Темновой ток составлял 0,17в
Ток при воздействии излучения составлял 0,22в
При подачи рентгеновкого излучения на синий люминофор, было выявлено,что синий люминофор не рентгеночувствителен так как не содержит тяжелых элементов.
