Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Спектрометрия ионизирующих излучений. Основные понятия и терминология. Учебно-методическое пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2026
Размер:
815 Кб
Скачать

 

 

образованных при взаимодействии частицы с чувствительной обла-

 

 

стью детектора; 2) флуктуация числа собранных пар носителей;

 

 

3) электронный шум разного происхождения

Энергия

Radiation

 

Кинетическая энергия частиц (нейтронов, альфа- и бета-частиц),

излучения

energy

энергия высокочастотного фотонного излучения (рентгеновское

 

 

излучение, гамма-излучение). Энергия излучения определяется схе-

 

 

мой распада нуклида, зависит от характера взаимодействия ионизи-

 

 

рующего излучения с электронными оболочками и ядрами атомов

 

 

среды

 

 

 

Энергия комп-

Energy of elec-

 

Энергия (Ee ),

зависящая от угла комптоновского рассеяния

тоновского

tron, scattered

кванта

(θ) с энергией Eγ и определяемая по формуле Ee =

электрона

due to Compton

 

Eγ2

 

 

 

 

effect

=

(1cosθ)

 

. Очевидно, энергия комптоновского электрона

 

 

 

mec2 + Eγ (1cos

θ)

 

 

максимальна при угле рассеяния, равном π, и при этом значении

 

 

энергии в аппаратурном гамма-спектре наблюдается ассиметрич-

 

 

ный пик

 

 

Энергия покоя

Rest energy

 

Энергия, определенная по формуле Эйнштейна, связывающей

частицы

of particle

массу и энергию: E =mc2, где m – масса покоя (rest mass) частицы;

 

 

c – скорость света (3×108 м/с).

 

 

 

Масса покоя электрона равна 9,11×10–31 кг, что эквивалентно его

141

 

 

энергии покоя примерно 0,511 МэВ. Энергия покоя протона при-

 

 

мерно равна 938,26 МэВ, а нейтрона – 939,55 МэВ

Энергия связи

Binding energy

Разность между энергией состояния, когда электрон и ядро

электрона

 

(компоненты системы) удалены друг от друга и находятся в состоя-

с ядром

 

нии покоя, и полной энергией связанного состояния системы. Для

 

 

электронов внешних электронных оболочек нейтральных атомов в

 

 

основном состоянии энергия связи совпадает с энергией ионизации.

 

 

Наиболее связаны с ядром электроны на K-оболочках (энергия свя-

 

 

зи равна от 10 до 140 кэВ для разных химических элементов)

Эффект

Сompton effect

См. Комптоновское рассеяние

Комптона

 

 

Ядерный

Nuclear reactor

Физическая установка для создания управляемой самоподдер-

реактор

 

живающийся цепной реакции деления ядерного топлива под дей-

 

 

ствием тепловых или быстрых нейтронов. Ядерный реактор (ЯР)

 

 

является мощным источником нейтронов и других ионизирующих

 

 

излучений. В энергетических ЯР высвобождаемая при делении ядер

 

 

энергия в конечном итоге преобразуется в электрическую. Про-

 

 

мышленные ЯР предназначены для получения радиоактивных изо-

 

 

топов, необходимых для различных задач, а на исследовательских

 

 

ЯР изучают структуру, состав и свойства материалов и изделий и

 

 

выполняют иные работы с использованием интенсивных нейтрон-

 

 

ных потоков тепловых или быстрых нейтронов

142

Ядерный

Nuclear fuel

Ядерный топливный цикл (ЯТЦ) включает все операции, связан-

топливный

cycle

ные с использованием делящихся и сырьевых материалов, необхо-

цикл

 

димых для производства электроэнергии, и обращением с радиоак-

 

 

тивными продуктами, образующимися в ходе этих операций. ЯТЦ

 

 

подразделяется на начальную и замыкающую части. Границей,

 

 

«разделяющей» эти части, является атомная станция, которая рабо-

 

 

тает в цикле с предприятиями по добыче и переработке (включая

 

 

транспортировку) ядерного топлива и является одним из звеньев

 

 

предприятий и производств ЯТЦ. Начальная часть ЯТЦ включает

 

 

разведку, добычу и переработку руды, изотопное разделение и изго-

 

 

товление тепловыделяющих сборок. Замыкающая часть ЯТЦ вклю-

 

 

чает переработку облученного топлива, обработку и удаление ра-

 

 

диоактивных отходов. На каждом этапе ЯТЦ методы спектрометрии

 

 

применяют для контроля технологических процессов, при дозимет-

 

 

рическом контроле, в радиоэкологии, для обеспечения ядерной и

 

 

радиационной безопасности

RC-цепочки

RC-circuits

См. Дифференцирующая цепочка, Интегрирующая цепочка

Si-ФЭУ

Silicon photo-

См. Кремниевый фотоэлектронный умножитель

 

multiplier,

 

 

SiPM

 

TOF-

TOF, time-of-

См. Времяпролетный спектрометр нейтронов

спектрометр

flight spec-

 

 

trometer

 

143

Список основной литературы

1.Кутьков В.А., Ризин А.И., Фертман Д.Е., Шумов С.А. Терминология ядерного приборостроения. Справочное пособие в 2-х томах / Под ред. С.Б. Чебышова. Т.1. Ядерное приборостроение. Физические явления и основные понятия. М.: ИД Технологии, 2006.

2.Ризин А.И., Фертман Д.Е. Терминология ядерного приборостроения. Справочное пособие в 2-х томах. Т. 2. Ядерное приборостроение. Измерение ионизирующих излучений. М.: ООО Группа ИДТ, 2008.

3.Термины атомной энергетики. – Концерн Росэнергоатом. 2010. https://rus-atom-energy.slovaronline.com/

4.Крамер-Агеев Е.А., Лавренчик В.Н., Самосадный В.Т., Протасов В.П. Экспериментальные методы нейтронных исследований. М.: Энергоатомиздат, 1990.

5.Абрамов А.И., Казанский Ю.А., Матусевич Е.С. Основы экспериментальных методов ядерной физики. М.: Энергоатомиздат, 1985.

6.Волков Н.Г., Христофоров В.А., Ушакова Н.П. Методы ядерной спектрометрии. М.: Энергоатомиздат, 1990.

7.Райлли Д. (ред). Пассивный неразрушающий контроль ядерных материалов / Пер. с англ. ВНИИА. Ч. 1 (гл. 1–14). М.: ВНИИА, 2000.

8.Gilmore G.R. Practical Gamma-ray Spectrometry. Second Edition. Wiley, 2008.

9.Leo W.R. Techniques for nuclear and particle physics experiments. A How-to Approach. 2-th Revised Edition. Springer-Verlag, 1994.

10.L’Annunziata M.F. Handbook of radioactivity analysis. Third edition. Elsevier, 2012.

11.Knoll G.F. Radiation detection and measurements. 4-th edition. Wiley, 2010.

12.Будыка А.К. Спектрометрия ионизирующих излучений. Гамма-спектрометрия. М.: НИЯУ МИФИ, 2021.

144

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]