




熱釋光劑量片的應用領域
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◆ 核工業,電站輻射防護,包括個人,環境和事故劑量監測等
◆ 放射性生物學(研究電離輻射引起的生物效應,準確估計所受計量等)
◆ 放射醫學(放射線診斷的人受照劑量的監測,研究人體受照劑量分布)
◆ 地質學(研究地層構造,地質年代,進行鈾礦普查,天熱本底調查,地下水及石油勘探等)
◆ 考古學(測定陶器年代等)等領域,對χ、γ射線和中子、γ混合場中熱中子進行累積劑量測量,用于保護環境和人員安全

熱釋光劑量片的原理
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熱釋光劑量片是利用熱致發光原理測量核輻射的裝置。具有晶體結構的某些固體,常含有多種晶格缺陷(如一些原子或離子缺位或加入某些外來雜質等),它們能吸引異性電荷形成"陷阱"。當射線照射時,在固體中產生的電子和正離子被其俘獲。檢測時加熱固體,則釋放的電子和正離子與固體其他部分的異性電荷復合并發光。其發光光線穿過并導至光電倍增管產生光電流,再經直流放大器放大,通過記錄器記錄。
廣泛應用于輻射防護、放射醫學、放射生物學、地質學、考古學和環境保護等領域,尤其在個人劑量監測中被廣泛使用。

熱釋光探測器的依據標準
熱釋光探測器的基本依據是某些材料的晶體受輻射照射后具有能量累積儲存作用。當加熱到一定溫度時又以發光的形式釋放能量,而且與受照射劑量成正比關系。
當磷光體(晶體)受到電離輻照時,射線與晶體相互作用,產生電離和激發,使晶體價帶中的電子獲得足夠的能量游離出來,上升到導帶,在價帶中剩下空穴。被電離激發的電子空穴在亞穩態能級分別被晶體中的缺陷所俘獲(激發),這些缺陷稱為“陷阱"(俘獲電子的缺陷)或“中心"(俘獲空穴的缺陷),統稱為“發光中心"。處于亞穩態能級上的電子和空穴在無外源激發的環境下,可以長時間滯留在缺陷中。隨著時間的積累,輻射劑量增加,被缺陷俘獲的受電離激發的電子和空穴數量增加,所以在線性劑量范圍內磷光體熱釋光的強度與所接受的輻射劑量成正比。
當加熱磷光體時,電子和空穴從發光中心中逸出,電子和空穴快速復合,或游弋經導帶后與禁帶中的空穴復合。在上述幾種復合過程中,都以可見光或紫外光的形式釋放能量,這種現象稱為熱釋光。
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