荷蘭Scionix? 標(biāo)準(zhǔn)閃爍探測(cè)器 scintillation detector
閃爍體是一種將電離輻射損失的能量轉(zhuǎn)化為光脈沖的材料。在大多數(shù)閃爍計(jì)數(shù)應(yīng)用中,電離輻射以x射線、γ射線和α或β粒子的形式存在,能量范圍從幾千電子伏到幾百萬電子伏(kev到MeVs)。
閃爍材料發(fā)射的光脈沖可以被靈敏的光檢測(cè)器檢測(cè)到,該光檢測(cè)器通常是光電倍增管(PMT)。位于入射窗背面的PMT的光電陰極將光(光子)轉(zhuǎn)換成所謂的光電子。然后,光電子被電場(chǎng)加速,朝向發(fā)生倍增過程的PMT的倍增電極。結(jié)果是每個(gè)光脈沖(閃爍)在PMT的陽極上產(chǎn)生電荷脈沖,該電荷脈沖隨后可以被其他電子設(shè)備檢測(cè)到,用定標(biāo)器或速率計(jì)進(jìn)行分析或計(jì)數(shù)。 將閃爍光轉(zhuǎn)換為電信號(hào)的替代方法是硅光電二極管(PDs)或硅光電倍增器(SiPms)。這些器件的工作原理和不同特性將在單獨(dú)的章節(jié)中討論。閃爍體和光探測(cè)器的組合稱為閃爍計(jì)數(shù)器. 由于閃爍體發(fā)射的光脈沖的強(qiáng)度與吸收的輻射能量成正比,后者可以通過測(cè)量脈沖高度譜來確定。 為了以一定的效率探測(cè)核輻射,應(yīng)該選擇閃爍體的尺寸,使得輻射的期望部分被吸收。對(duì)于穿透輻射,如γ射線,需要高密度的材料。此外,閃爍體中某處產(chǎn)生的光脈沖必須穿過材料才能到達(dá)光探測(cè)器。這限制了閃爍材料的光學(xué)透明度。 當(dāng)增加閃爍體的直徑時(shí)立體角在這種情況下,探測(cè)器“看到”的源增加。這提高了檢測(cè)效率。最終的檢測(cè)效率是通過所謂的“檢測(cè)器”獲得的油井計(jì)數(shù)器其中樣品被放置在實(shí)際閃爍晶體的井中。 這閃爍體的厚度是決定檢測(cè)效率的另一個(gè)重要因素。對(duì)于電磁輻射,阻止90%的入射輻射的厚度取決于X射線或γ射線的能量。對(duì)于電子(如β粒子)來說,情況也是如此,但存在不同的依賴關(guān)系。對(duì)于較大的粒子(例如α粒子或重離子),一層非常薄的材料已經(jīng)可以阻擋100%的輻射。 閃爍體的厚度可以用來產(chǎn)生選定靈敏度對(duì)于不同類型或能量的輻射。薄的(例如1 mm厚)閃爍晶體對(duì)低能量X射線具有良好的靈敏度,但對(duì)較高能量的背景輻射幾乎不敏感。具有相對(duì)厚的入射窗的大體積閃爍晶體不能探測(cè)低能X射線,但能有效地測(cè)量高能γ射線。
SCIONIX Holland B.V .是一家專門設(shè)計(jì)和制造基于閃爍原理的核輻射探測(cè)儀器的公司。這家公司成立于1992年。
除了各種各樣的標(biāo)準(zhǔn)閃爍探測(cè)器,我們還根據(jù)最終用戶的要求提供各種各樣的定制閃爍探測(cè)器。使用所有已知和通常可獲得的閃爍材料,從塑料閃爍體和液體閃爍體到無機(jī)晶體,如NaI(Tl)、CsI(Tl)、高密度BGO和高分辨率CeBr3晶體。