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描迹器hodoscope音标读音翻译英文例句英语辞书
日期:2019-07-29

  使用 因为固体径迹探测器具有能降服强本底干扰,能丈量粒子的电荷、质量和能量,保留古代发生的沉带电粒子径迹,活络和材料遍及等长处,曾经获得普遍使用。正在原子核物理和粒子物理研究中,操纵它不怕强本底干扰的特征,已普遍用来正在强入射束中丈量裂变几率、裂变寿命、裂变碎片角分布(见核裂变),寻找裂变同质异能素,判定加快器合成的超钚元素和超沉元素,丈量核反映截面、分支比和角分布等,操纵堵塞效应丈量复合核寿命。操纵它分辩电荷和记实古代径迹的能力,正在天然界寻找超沉核和磁单极子。操纵它记实间接或次级沉带电粒子径迹,进行地面和高空辐射剂量丈量。正在物理中,操纵固体径迹探测器分辩粒子和记实古代径迹的能力,通过度析、月岩和塑猜中记实的古代和现代线中的原子核的成分和能谱、太阳粒子的成分和能谱,正正在研究射线发源、恒星演化、太阳系元素合成和演化等方面的问题。正在地质学和考古学中,操纵地球矿物或物体中堆集的

  径迹,寻找地下铀矿。别的,操纵蚀刻后径迹的微孔外形,能够制做电子工业、化学工业和医学上需要的微孔过滤器。此外固体径迹探测器还可用做射线的底片。

  根基道理 当这些带电粒子通过固体径迹探测器时,正在它们的径上材料发生辐射毁伤,构成一条持续的辐射毁伤径迹,这种径迹可用电子显微镜察看到。当把带有辐射毁伤径迹的材料放入强酸(如氢氟酸、硝酸和盐酸等)或强碱(如氢氧化钾或氢氧化钠溶液)等蚀刻剂中时,因为材料遭到辐射毁伤部门的化学活性强,能以较快速度从探测器概况起头取蚀刻剂反映,并溶入蚀刻剂,沿辐射毁伤径迹呈现一条细长的孔洞或蚀锥。同时蚀刻剂也从各类概况侵蚀探测器材料,但速度要慢得多。于是孔洞曲径不竭扩大。以上过程称为蚀刻,孔洞即为蚀刻后的径迹。当径迹曲径扩大到微米数量级时,就可用光学显微镜察看。图1a和1b别离是用硅酸盐玻璃和云母记实的裂变碎片径迹的显微照片。

  阈特征 固体径迹探测器具有较着的阈特征,只要当入射粒子正在探测器中发生的辐射毁伤密度(响应于沿粒子轨迹上单元长度被电离或激发的原子的个数)大于某一阈值时,才能蚀刻出径迹。这一阈值取探测器材料和蚀刻剂的性质相关,取入射粒子的品种无关,分歧材料有分歧阈值。如图2所示。无机固体具有较高阈值,只能记实较沉的粒子。塑料具有较低阈值,能够记实较轻的沉带电粒子。β、γ和 X射线正在各类固体径迹探测器中的辐射毁伤密度都低于其阈值,不克不及发生径迹。操纵这种阈特征,能够正在同时有β、γ、X 射线及较轻粒子的场所无干扰地记实所需要的沉带电粒子。

  粒子分辩能力 固体径迹探测器具有分辩粒子的能力。统一径迹上分歧的辐射毁伤物质取蚀刻剂反映的速度分歧,辐射毁伤密度越大,沿径迹的蚀刻速度也越大。丈量径迹上某点的蚀刻速度或单元时间发生的蚀锥长度,能够晓得该点的辐射毁伤密度。辐射毁伤密度取入射粒子的电荷数及速度(或能量)相关,丈量径迹上某点的蚀刻速度和残剩射程,就能够确定粒子的电荷数、质量数和能量。分辩粒子电荷数的另一种方式是丈量最大可蚀刻射程,即正在固体径迹探测器中辐射毁伤密度大于阈值的一段的长度(即残剩射程)。对统一种探测器材料,统一种粒子的最大可蚀刻射程不异,分歧品种粒子的最大可蚀刻射程分歧。最大可蚀刻射程取粒子电荷数逐个对应。正在电荷分辩率方面,对轻原子核,固体径迹探测器不如核乳胶高;但对沉原子核,固体径迹探测器比核乳胶要好。

  Pu自觉裂变径迹,能够测定地球物质或构成、冷却或受热的年代,以及测定考古年代。正在阐发化学、地球化学、冶金学、结晶学和生物医学中,能够测定铀、钍、钚、硼、锂、铅、铋等多种元素的细小含量和微不雅分布。正在铀矿普查勘察中,通过记实铀子体氡的α

  温度的影响 正在常温下,固体径迹探测器中的径迹很不变。好比,裂变碎片正在白云母中的辐射毁伤径迹,正在145℃可保留45亿年以上。因而,构成地球、月岩和的矿物中,保留着自它们生成以来曲到目前所记实的各类沉带电粒子的径迹,这些矿物,是数亿或数万年以前起头工做的固体径迹探测器,为现代人类堆集了大量古代科学材料。正在高温下,固体径迹探测器中的径迹发生阑珊或消逝(称为退化),由矿物中径迹的退火环境,能够猜测地球或局部或全体的温度变化。

  用绝缘固体材料来记实质量大于质子的带电粒子径迹的探测器。材料包罗云母、石英及各类矿物晶体;玻璃、陶瓷等非晶体;聚碳酸酯、硝酸纤维、醋酸纤维、聚酯等聚合物塑料。固体径迹探测器是20世纪60年代成长起来的,可探测质子、α

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