MC法模拟计算土壤样品γ自吸收修正因子.pdf
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1、第卷第期年月核电子学与探测技术 法模拟计算土壤样品自吸收修正因子叶二雷,沈春霞,南宏杰(陆军防化学院,北京)摘要:采用法对圆柱形几何体中土壤样品的探测效率进行计算,评估了范围内的自吸收修正因子。研究了样品密度、高度和湿度 等参数对自吸收因子的影响,并得到了相应的修正函数。研究结果表明,对于特定能量的光子,样品密度的变化对自吸收的影响最大;对于与标准样品密度相差不大的样品,应重点考虑高度、湿度的变化对自吸收带来的影响;在对含低 能量光子放射性核素的样品测量时,应综合考虑密度、高度和湿度带来的误差。综合分析了土壤样品密度、高度和湿度等因素对自吸收的影响及修正函数,可对计算复杂基质下土壤样品 的自吸
2、收效应提供参考。关键词:自吸收;模拟计算;土壤样品;修正因子中图分类号:文献标志码:文章编号:()在核试验、核设施产生的放射性物质及各种天然放射性会对土壤造成 放射性污染。在对放射性样品进行测量的过程中,必须对放射性样品做自吸收修正研究发现,自吸收效应 在低能区比在高能区表现的更加明显。另外,土壤物理性质(样品基质、密度、高度等)的改变也会引起自吸收效应相应的变化。针对自吸收修正因子的求解有多种方法,其中法)通过使用软件对探测器和待测样品建立模型求解放射性样品的自吸收校正因子。数值方法考虑了样品 的几何形状、衰减系数等参数,通过一定的数学公式推导出自吸收校正因子。为确定圆柱体土壤样品 的自吸收
3、修正因子,本文利用法模拟了 圆柱形几何测量体样品 的全能峰探测效率,计算了相应的自吸收因子,探讨了不同 因素对放射性土壤样品自吸收稿日期作者简介:叶二雷(),男,河南周口人,在读研究生,攻读方向为核辐射监测技术研究。收的影响,通过控制变量的方法解释了单一影响因素对圆柱形几何测量体自吸收的影响规律。实验建模实验使用的溴化镧探测器尺寸为(),探测器外部包裹有的反射层和铝 制外壳,底 部材料模拟 为。模拟土壤的化学成分如表所示。针对所关心的天然放射性核素,、核爆炸沉降物和核电站周围所监测的人工放射性核素进行模拟计算,所测放射性核素及其对应的特征射线能量如表所示。采用法计算放射性土壤样品 的自吸收校正
4、因子,图为溴化镧探测器与土壤样品 的相对测量位置。样品紧贴于探测器端面,容器为由聚乙烯塑料制成的大小为的 圆柱体,厚度为。土壤 样品几何形状为)的圆柱体。在模拟计算时,通过改变土壤的参数可以调节样品 的密度、湿度,进而可以获得土壤样品不同参数对自吸收的影响。计算公式如式()所示:()式中:为待测土壤样品的探测效率为当样品密度为时得到的探测效率。自吸收修正因子为模拟计算样品实际基质和空气基质时的探测效率的比值。当样品盒内的基质为空气时,这是个理想模型,认为此时的自吸收因子。表土壤样品和样品盒的化学成分和密度样品化学成分(质量分数)密度()土壤基质(),(),(),(),(),(),(),()样品
5、盒()表放射性核素及其相应的特征射线能量核素奶特征?能量 半衰期?土壤样品?聚乙浠外壳 晶体 图模拟探测器与土壤样品图模拟计算实验中,利用程序模拟了将、和点 源置于距探测器中心位置水平距离处的情况,计算该位置处三种放射性点 源所发射的能量为、和的光子的探测效率值,并与实验值作比较图为利用程序计算出在距离探测器处光子探测效率随能量的变化曲线与实际测量值的对比。可以发现两者 拟合情况较好,最大误差 不超过,证明了法模拟探测器并计算粒子输运的可靠性在此基础上,用该模型计算不同髙度、密度和湿度下土壤样品的自吸收因子。结果与讨论样品密度对自吸收因子的影响首先计算不同样品密度下光子能量对自吸收的影响,通过
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