Изобрегение относитоя к обласги исследования элементного состава веществ.
Известен радиоизотошшй способ исследования материала по основно авр.св.Й 308343,по которому регистрирр)Р только рассеянное в материале излечение в нескольких,например в двух,точках по направлению пучка излучения, равноотстоящх от его оси,. и по соотношению зарегистрированных в этих точках интенсивностей излучения судят об определенном параметре.
tia практике в ряде случаев при исследовании материала непосредственно на потоке требуется с достаточной точностью определять его элементный состав.т.е. эффективный атомный номер X эфф. Однако неизбежное изменение величины объемной массы (плотности) материалов,в особенности сыпучих при их транспортировке (на потоке) влияет на результаты измереНИЛ,искажая истинное значеще определяемой компоненты.
Изобретениеfусовершенствуя радиоизотопный способ исследова°ния материала по авт.св.J 308343s позволяет при определений эсЕфективноро атомного номера вещества исключить влияние плотноета на результаты измерения,
Достигается это тем,что одновременно регистрируют в одной из точек многократно рассеянные гамма-кванты в выбранном лнтервале энергш, задают в зависимости от принятой геометрии измерения н активности источника излучения опорный сигнал, раздельно фиксируют в логарифмической форме отношения опорною сигнала к сигналу регистрации многократно рассеянных гамма-квантов и сигналов регистрации в разных точках одно« кратно рассеянных гамма-квантов, дифференциально сравнивают полученные огношения, по когорым судят р.б определяемой компоненге.
448413
На чертеже приведена схема усгройсрва, реализующего предлагаемый способ.
излучение мононаправленного . источника гамма-квангов, разме- щенного в защигном блоке 1 с коллимационным каналом 2, падает на исследуемый материал-рассеиватель,
3, перемещаемый по транспортеру 4.
Гамма-квангы,рассеянные в исследуемом материале в направлении детекторов 5,6,7, располагаемых под ленгой транспортера в зависимости от выбранной геометрии ,детек° тируются и преобразуются ими в электрические сигналы,пропорциональные по амплитуде энергиям гамма-квантов, причем детектор 5,совмещенныи с детектором б,регистрирует многократно рассеянные гамма-кванты,а детектор 6 и отстоящий, от него на заданном расстоянии ь вдоль оси пучка первичного излуче- „ ния детектор 7 регистрируют однократно оассеянные гамма-кванты под углом V. Задающее устройство 8 вырабатывает опорный сигнал устанавливаемой величины.
Сигналы с детекторов поступают на дискриминаторы 9,10,11, где они селектируются. Отобранные дискриминатором 9 сигналы,соответствующие энергиям многократно рассеянных квантов в выбранном интервале,по- 35 ступают на сравнивающее устройство 12,куда также поступает опорный сигнал.
Яа раллельно с дискриминаторов 10 и Л сигналы, соответствующие 40 по амплитуде энергиям однакратно рассеянных на угол б гамма-квантов, поступают на срав1швающее устройство 13.
Поступившие в сравнивающие устройства сигналы отрабатываются и фшссируются соответственно в лохарифиической форме в виде отношения опорного сигнала к сигналу регистрации многократно рассеянных гамма-кшнтов - в сравнивающем устройстве 12 - и сигналов регистрации в разных точках однократно рассеянных гамма-квантов - в сравнивающем устройстве 13.
Выход1ше сигналы с сравнившэщих устройств 12,13 подаются на сравнивающее устройство 14,где дифференциально сравниваются,и подученный результирующий сигнал подается на регистрирующее устройство 15, отградуированное в единицах определяемой компоненты.
дрщлЕГ иьоБР ;Г |ШШ
Радиоизотопный способ исследования материала пс авт.св.{308343 отличающийся тем,что, с целью определения эффективного атомного номера вещества и исключения влияния плотности вещества на результаты измерения, одновременно регистрируют в одной из точек многократно рассеянные гамма-кванты в выбранном интервале энергии, задают в зависимости от принятой геометрии измерения и активности источника излучения опорный сигнал,раздельно фиксируют в логариршческой форме отношения опорного сигнала к сигналу регистрации многократно рассеянных гаммг -кьантов и сигналов регистрации в разных точках однократно рассеянных гамма-квантов, дифференциально сравнивают полученные отношения,по которым судят об определяемой компоненте.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ рационального измерения плотности | 1978 |
|
SU707403A1 |
Способ стабилизации энергетической шкалы многодетекторной спектрометрической системы | 1988 |
|
SU1589228A1 |
СПОСОБ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА НА НАЛИЧИЕ ТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СРЕДЕ | 1980 |
|
SU1840244A1 |
СПОСОБ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ГАММА-КАРОТАЖА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ | 2001 |
|
RU2191413C1 |
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО АНАЛИЗА ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХ ЯДРА ЛЕГКИХ ЭЛЕМЕНТОВ | 1996 |
|
RU2095796C1 |
СПОСОБ СЕПАРАЦИИ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2401165C1 |
СПОСОБ СЕПАРАЦИИ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2366519C2 |
СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА РАННЕЙ СТАДИИ ПУТЕМ СНИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ МИНИМАЛЬНО ДЕТЕКТИРУЕМОЙ АКТИВНОСТИ ЖИДКОСТИ РАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ (ВАРИАНТЫ) | 2019 |
|
RU2727072C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЖЕСТКОГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ МОЩНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ | 2005 |
|
RU2297647C1 |
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ СКРЫТОГО ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ | 2006 |
|
RU2339023C2 |
Авторы
Даты
1974-10-30—Публикация
1973-01-29—Подача