[发明专利]一种适用于CeBr3 有效
申请号: | 201911375983.6 | 申请日: | 2019-12-27 |
公开(公告)号: | CN111045072B | 公开(公告)日: | 2023-08-15 |
发明(设计)人: | 冯延强;王海洋 | 申请(专利权)人: | 核工业北京地质研究院 |
主分类号: | G01T1/36 | 分类号: | G01T1/36 |
代理公司: | 核工业专利中心 11007 | 代理人: | 王婷 |
地址: | 100029 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 适用于 cebr base sub | ||
1.一种适用于CeBr3探测器的γ能谱迭代解谱方法,其特征在于包括如下步骤:
步骤一、利用137Cs标准源进行CeBr3探测器的γ能谱峰位校准,以确保获取的不同标准源γ能谱数据能量分布线性;
步骤二、测量获取CeBr3探测器的本底及226Ra、232Th和40K的γ能谱原始数据;
步骤三、针对226Ra、232Th和40K的γ能谱原始数据扣除本底;
步骤四、分析扣除本底后的γ能谱数据,确定226Ra、232Th和40K峰位及计算峰面积的峰宽;
步骤五、利用峰位及峰宽计算出各特征峰峰面积,并建立各特征峰的数学比例关系模型;
步骤六、利用步骤三扣除本底后的原始谱数据及步骤五建立的各个特征峰的数学比例模型多次迭代剥谱,获取226Ra、232Th和40K的净峰面积;所述步骤六还包括:利用226Ra的全谱数学比例关系,剥离232Th中226Ra的天然放射性干扰,获得第1次剥谱数据;然后,利用232Th的全谱数学比例关系,剥离226Ra中232Th的散射干扰,获得第2次剥谱数据,完成第1次迭代;
依次重复上述步骤进行迭代剥谱,来获取第n+1次剥谱数据及n+2次剥谱数据,逐渐使226Ra、232Th的特征峰逼近无干扰状态,一般迭代3次便可进行净峰面积及全谱数据计算;最后,利用步骤五建立的数学比例模型,从步骤三获取的原始谱数据中扣除40K特征峰1460keV中226Ra、232Th的散射干扰,再利用步骤五建立的数学比例关系,得到40K净峰面积及全谱数据;步骤六中实现的多次迭代剥谱,获取226Ra、232Th和40K净峰面积;
步骤七、使用多次迭代剥谱获取的各特征峰的净峰面积,利用步骤二中各放射性标准物质的活度值,计算出待分析样品中的226Ra、232Th和40K的放射性活度。
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