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电离室简介
是早的辐射探测器。也是一种探测电离辐射的气体探测器。气体探测器的原理是,当探测器受到射线照射时,射线与气体中的分子作用,产生由一个电子和一个正离子组成的离子对。这些离子向周围区域自由扩散。扩散过程中,电子和正离子可以复合重新形成中性分子。但是,若在构成气体探测器的收集极和高压极上加直流的极化电压V,形成电场,那么电子和正离子就会分别被拉向正负两极,并被收集。随着极化电压V逐渐增加,气体探测器的工作状态就会从复合区、饱和区、正比区、有限正比区、盖革区(G - M区)一直变化到连续放电区。
电离室按照测量对象分类
1)α电离室、β电离室、或α、β电离室,电离室的部分壁非常薄,是的α、β粒子或其次级电子可以穿过,到达灵敏体积。有时也设计成将α、β源直接置入电离室内部的形式;
2)γ电离室电离室壁通常有一定厚度,从而降低对α、β粒子的响应;
3)中子电离室用于中子剂量测量,常设计成双电离室的形式。其基本原理是石墨电离室主要对光子响应,对中子基本无响应,而塑料电离室则对光子和中子都响应,计算二个电离室响应之差便是中子剂量;
4)电子束电离室,专门用于加速电子束测量的平行平板电离室;
5)布喇格峰电离室,设计用于测量重离子射束的布喇格峰的电离室。
电离室方法
是一种用于测定辐射束强度或是对单个带电粒子计数的辐射探测方法。电离室由一个内部充气的金属管和管中心轴线上的一根金属线组成。管壁带负电荷,金属线带正电荷,容器内形成电场。光子或带电粒子进入电离室后,由于电场作用粒子与容器内气体碰撞而电离,使气体分子转变成正离子和电子,它们在电场作用下分别移向管壁和金属线。联结这两个电极的线路即可观察到电流。
电离室的污染对检测的影响
在使用火焰电离检测器时要求其电离室有极高的清洁度,电离室内的任何组件,包括电离室的内壁和顶盖,电极和点火器等组件都不应该有任何有机物或灰尘的污染,在对火焰电离检测器电离室内的任何组件或内壁进行清洗后,如果您的手指重新接触了它们,在点火后您就会发现基线上出现了频繁的噪音和波动。
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