Мой сайт ГлавнаяРегистрацияВход Суббота
18.05.2024
18:49
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
  
Главная » 2013 » Июль » 26 » Ядерная геохимия
07:47
 

Ядерная геохимия

1.3.3. Гамма-излучение

Гамма-излучение представляет собой коротковолновое электромагнитное излучение, возникающее при ядерных превращениях, изменении энергетического состояния ядер и аннигиляции частиц. Длина волны для -излучения меньше междуатомных расстояний (10-8 см). Энергия -излучения Е имеет минимальные значения в несколько килоэлектронвольт. Для природных радионуклидов максимальная величина Е = 2,62 МэВ (208Тl). Радионуклиды характеризуются строго определенными энергетическими спектрами -излучения, которые используются для их анализа (рис. 1.4).

22

Рис. 1.4. Энергетический спектр -излучения продуктов распада 226Ra
Рис. 1.4. Энергетический спектр -излучения продуктов распада 226Ra

Гамма-излучение поглощается веществом за счет электромагнитных взаимодействий, подобно заряженным частицам. Однако характер взаимодействия -фотонов с веществом иной: причинами различия являются два следующих фактора: 1) -фотоны не имеют электрического заряда и поэтому не подвержены кулоновским взаимодействиям; 2) масса покоя -фотонов равна 0, поэтому в среде они не могут замедляться. Они либо поглощаются, либо отклоняются от своего пути (рассеиваются) и выбывают из пучка.

Для -фотонов не существует понятие пробега. При прохождении через вещество интенсивность излучения уменьшается по экспоненциальному закону:

I = I0e-d ,(1.15)

где I0 - исходная интенсивность излучения; I - интенсивность излучения после прохождения слоя вещества толщиной d; - коэффициент поглощения (см-1), зависящий от свойств вещества и энергии излучения.

Поглощение -излучения веществом происходит за счет трех процессов: фотоэлектрического поглощения (фотоэффект), рассеяния на электронах (комптон-эффект) и образования пары электрон - позитрон (образование пар).

Фотоэффект заключается в поглощении -фотона атомом, в результате чего выбивается электрон. При этом энергия -фотона передается электрону (за вычетом энергии связи электрона в атоме). Фотоэффект с наибольшей вероятностью будет происходить в том случае, если Е будет близка по величине энергии связи электрона. Энергия связи электрона в атоме тем больше, чем глубже электронная оболочка и чем больше атомный номер Z. Поэтому фотоэффект на 80% имеет место на K-оболочке и происходит тем интенсивнее, чем больше Z, т.е. преимущественно на тяжелых ядрах (пропорционально Z5). Понятно, что фотоэффект является ведущим механизмом поглощения для -фотонов низких энергий. Реакция фотоэффекта имеет энергетический порог, равный энергии связи K-электрона.

Комптон-эффект является ведущим механизмом поглощения -фотонов при энергиях, существенно превышающих энергии связи K-электронов. Коэффициент поглощения за счет комптон-эффекта

23

пропорционален Z и числу атомов в единице объема. Поэтому комптоновское поглощение преобладает на легких ядрах. В целом рассеянием называют взаимодействие -фотона со свободным или слабосвязанным электроном, в результате которого -фотон рассеивается, т.е. меняет свое направление. Различают когерентное и некогерентное (собственно комптоновское) рассеяние. При когерентном рассеянии энергия фотона не изменяется и не происходит ионизации или возбуждения атомов. При некогерентном рассеянии часть энергии -фотона передается атому, с которым он взаимодействует. При этом происходит отрыв электрона (ионизация) или переход его на возбужденный уровень. Комптоновское рассеяние на ядрах пренебрежимо мало.

Образование электронно-позитронных пар происходит вблизи ядра при энергиях -фотонов Е 1,02 МэВ. Сечение реакции пропорционально Z2. При высоких энергиях, когда сечения реакций фотоэффекта и комптон-эффекта падают до нуля, образование пар становится единственным механизмом поглощения электронов.

Полный коэффициент поглощения равен = + + , где , , - коэффициенты поглощения за счет фотоэффекта, комптон-эффекта и образования пар соответственно. Вклад т преобладает при низких энергиях (< 1 МэВ) для тяжелых ядер, поэтому в качестве защиты от природного -излучения используют тяжелые элементы (Pb, Fe); а вносит основной вклад при средних энергиях (несколько МэВ), особенно на легких ядрах, поэтому для природного гамм-излучения в горных породах преобладает рассеяние. Образование пар () типично для высоких энергий. Суммарный коэффициент поглощения для тяжелых элементов имеет минимум в области энергий около 3 МэВ, что необходимо учитывать при проектировании защиты (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Коэффициенты поглощения и рассеяния гамма-излучения в свинце
Рис. 1.5. Коэффициенты поглощения и рассеяния гамма-излучения в свинце

24

Просмотров: 335 | Добавил: wherse | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Поиск
Календарь
«  Июль 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Copyright MyCorp © 2024Сделать бесплатный сайт с uCoz