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文檔簡介

利用低能特征峰測定U、Th、K含量的方法針對尺寸為Φ38mm×38mm的LaBr3(Ce)探測器,選取能量在1500keV以下的低能γ譜段進(jìn)行解譜分析,探索一種低能譜段的γ能譜分析方法。為小尺寸探測器的Y能譜測量技術(shù)提供了新的嘗試和思路,有利于LaBr3(Ce)探測器在地面γ能譜測量領(lǐng)域的應(yīng)用和推廣。鑒于目前γ能譜儀正朝著更為輕便靈活的趨勢發(fā)展,對小體積閃爍晶體的γ能譜測量技術(shù)的研究勢在必行。小尺寸晶體對高能γ射線的探測效率低,為了不影響工作效率,故選擇探測效率較高的低能譜段進(jìn)行分析研究。對于新型LaBr3(Ce)閃爍晶體,其自身固有的放射性核素會對高能譜段的全能峰產(chǎn)生嚴(yán)重的影響,從而進(jìn)一步影響到γ能譜的分析精度。因此選取適合的低能特征峰做γ能譜分析方法的研究是十分有意義的。首先對天然放射性系及其特征Y射線進(jìn)行詳細(xì)的論述,根據(jù)特征能量的選擇原則,對用于標(biāo)定鈾、釷、鉀含量的低能的特征峰做了最優(yōu)化選擇。其次針對低能γ能譜解析的難點,對譜線光滑、峰區(qū)確定、本底扣除及求解核素含量,這幾個關(guān)鍵性的問題進(jìn)行分析研究。最終根據(jù)分析結(jié)果,確定了這種新的U、Th、K含量標(biāo)定的方法的可行性。主要成果如下:(1)低能特征峰最優(yōu)化選擇:根據(jù)γ能譜測量時特征能量的選擇原則,對比實測的γ儀器譜,最終確定了低能γ能譜測量的特征能量窗的優(yōu)化方案——選擇214Bi之1.120MeV做為鈾系的特征能量,選擇228Ac之0.908MeV作為釷系的特征能量,40K則選1.460MeV。(2)數(shù)據(jù)平滑方法確定:著重對重心法和最小二乘擬合法進(jìn)行試驗分析。對比分析這兩種平滑方法對實測γ譜線的光滑效果以及對全能峰峰位和峰值的影響,發(fā)現(xiàn)最小二乘擬合法要優(yōu)于重心法,最終確定了最佳γ能譜數(shù)據(jù)平滑方法為七點最小二乘擬合法。(3)特征峰凈峰面積求解:首先利用全譜本底扣除法對原始譜線做本底扣除,根據(jù)峰位兩側(cè)的極小值確定初始峰邊界,選定擬合數(shù)據(jù),然后利用L-M算法(Levenberg-Marquardt算法)對選定的數(shù)據(jù)進(jìn)行高斯擬合,最后對擬合后的高斯函數(shù)在μ±3σ區(qū)間內(nèi)積分求出目標(biāo)特征峰的凈峰面積。將該方法應(yīng)用在γ能譜標(biāo)定中,取得了良好的效果。(4)本底扣除:利用全能峰的凈計數(shù)保留率r(m)和本底扣除率t(m)這兩個重要參數(shù)來評價散射本底的扣除效果。對比分析了SNIP法、傅里葉本底扣除法和二者的結(jié)合法三種方法的本底扣除效果,結(jié)果表明針對論文實測譜線,采用SNIP法做15次迭代,本底扣除效果最佳。(5)鉀峰解譜:利用L-M最小二乘法對溴化鑭晶體測得的鉀峰做雙高斯擬合解譜,對比分析鉛室中測得的溴化鑭的自生本底譜與鉛室中高純鍺測溴化鑭晶體的譜線,擬合數(shù)據(jù)與實測數(shù)據(jù)相吻合,驗證了此思路的可行性。(6)用混合計算法對實測譜線進(jìn)行檢驗,采用混合計算法計算,使得K含量的誤差為8.1%,U、Th含量的誤差分別為-4.5%與-3.8%,其分析精度基本達(dá)到地面γ能譜測量要求,驗證了低能Y能譜測量方法的可行性;此外,用L-M最小二乘法對K峰進(jìn)行解譜時,在較為復(fù)雜的測量條件下(如高鈾環(huán)境中),其解譜難度較大,容易引入新的誤差來源,不推薦使用。論文的研究與試驗結(jié)果表明,對于Φ38mm×38mm溴化鑭探測器,選取214Bi之1.120

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