Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
печать с 3-120.doc
Скачиваний:
243
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
24.24 Mб
Скачать

Люминесцентный метод

Под люминесцентными методами понимаются методы, основанные на радиотермолюминесценции и радиофотолюминесценции. Сущность метода заключается в том, что образованные в люминофоре под действием ионизирующего излучения носители заряда (электроны и дырки) локализуются в центрах захвата, благодаря чему происходит накопление поглощенной энергии, которая может быть затем освобождена при дополнительном возбуждении. Дополнительное возбуждение может быть вызвано либо освещением люминофора определенным участком спектра света (радиофотолюминесценция), либо нагревом (радиотермолюминесценция). Наблюдаемые при этом оптические эффекты могут служить мерой поглощенной энергии.

Если в запрещенной зоне имеется электронная ловушка S, то она захватывает электрон, который переходит в зону проводимости при поглощении энергии ионизирующего излучения. Нагрев кристалла может привести к освобождению электрона, после чего он рекомбинирует с дыркой на центре люминесценции L, возбуждая последний до состояния L*. Излучение, возникающее при обратном переходе в основное состояние, называется термолюминесцентным. Таким образом, термолюминесценция возникает при нагреве неорганического кристалла, который имеет центры захвата электронов и предварительно облучен ионизирующим излучением.

В фосфатных стеклах примесь серебра образует центр фотолюминесценции, который возбуждается более коротковолновым светом. С этим центром связана фотолюминесценция стекла, не облученного ионизирующим излучением. Под действием поглощенной энергии ионизирующего излучения электрон переходит из валентной зоны в зону проводимости и затем захватывается на уровне S в запрещенной зоне, а затем на уровень ФЛ, который является центром радиофотолюминесценции (РФЛ). Радиофотолюминесценция возникает при переходе в основное состояние центра РФЛ, возбуждаемого при освещении люминофора более коротковолновым ультрафиолетовым светом.

Вопросы для самоподготовки

  1. Дать определение: «Авария радиационная».

  2. Доза поглощенная (D), единицы измерения, доза в органе или ткани (DT).

  3. Дать определение: «Активность минимально значимая (МЗА) и активность минимально значимая удельная (МЗУА)».

  4. Доза эквивалентная (HT,R), единицы измерения, доза эквивалентная при воздействии различных видов излучения, взвешивающий коэффициент для альфа-частиц.

  5. Дать определение: «Загрязнение радиоактивное, загрязнение снимаемое и фиксированное».

  6. Доза эффективная (E), единицы измерения, взвешивающий коэффициент для красного костного мозга.

  7. Дать определение: «Источник ионизирующего излучения, источник излучения природный и техногенный».

  8. Категория объекта радиационного, четыре категории объектов.

  9. Дать определение: «Источник ионизирующего излучения, источник радионуклидный закрытый и открытый».

  10. Дать определение категорий облучаемых лиц: «персонал группы А и Б, население».

  11. Дать определение: «Эффекты излучения детерминированные и стохастические».

  12. Дать определение: «Зона наблюдения и санитарно-защитная зона».

  13. Дать определение: «Активность (А), единицы измерения активности, активность удельная, объемная».

  14. Дать определение: «Средство индивидуальной защиты, дозиметр».

  15. Дать определение: «Контроль дозиметрический, контроль радиометрический».

  16. Основные пределы доз для персонала и населения по эффективной дозе.