各位朋友,大家好!小编整理了有关热释光测量仪原理的解答,顺便拓展几个相关知识点,希望能解决你的问题,我们现在开始阅读吧!
瓷器热释光检测的原理是什么
1、热释光检测鉴定 是指晶体在受辐射作用后积蓄的能量在加热过程中以光的形式释放出来的一种物理现象。这种现象是一次性的,也就是固体在受辐射作用后,只有第一次被加热时才会有光被释放出来。
2、运用热释光仪器测量的原理是:热释光仪器发射辐射光线,有由被测物品感光接受后,导致的发射光能量吸收程度,定量确定被测物品的年代。
3、热释光测年的方法,就是通过测量陶瓷器物中所积累的辐射能量,然后计算出该器物烧成后距离现在的时间。热释光测年法作为一种绝对断代的科学检测方法,具有一定的准确性和可靠性,但是它也存在着难以克服的弊端。
热释光探测器
不能复查测量结果。热释光探测器本身不发任何类型的辐射,容易受各种热源、光源干扰,缺点为不能复查测量结果。热释光探测器是利用热致发光原理测量核辐射的装置,当射线照射时,在固体中产生的电子和正离子被其俘获。
)被动红外探头,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。
热释光探测器的基本依据是某些材料的晶体受辐射照射后具有能量累积储存作用。当加热到一定温度时又以发光的形式释放能量,而且与受照射剂量成正比关系。其作用原理如图4-4-2所示。
用对γ射线辐射剂量灵敏的人造晶体制成的探测器,称为γ射线热释光探测器。目前我国应用最多的是GR-200系列中的氟化锂探测器[LiF(Mg、Cu、P)](表4-4-1)。
热释光探测器,用作α射线、γ射线或β射线的剂量测量,应用非常广泛。记录的剂量范围比较宽(见表4-4-1),有很好的线性关系。体积小,易于个人携带,是非常好的个人剂量计。
主要是由一种高热电系数的材料,如锆钛酸铅系陶瓷、钽酸锂、硫酸三甘钛等制成尺寸为2*1mm的探测元件。在每个探测器内装入一个或两个探测元件,并将两个探测元件以反极性串联,以抑制由于自身温度升高而产生的干扰。
热释电红外线传感器的原理
热释电红外传感器(PyroelectricInfraredSensor,简称PIR传感器)是一种通过检测红外线能量变化来检测物体移动的传感器。它是通过一个热释电元件来检测红外能量的变化。
热释电器件的工作原理是利用辐射热效应,使探测元件接收到辐射能后引起温度升高,进而使探测器中依赖于温度的性能发生变化。检测其中某一性能的变化,便可探测出辐射。多数情况下是通过热电变化来探测辐射的。
红外传感器是靠人体温度感应工作的,红外传感器工作原理:一般人体都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10UM左右的红外线,被动式红外探头就是靠探测人体发射的10UM左右的红外线而进行工作的。
释光测年原理
1、基本原理 释光就是矿物晶体受环境电离辐射作用而积蓄起来的能量在受到热或光激发时,以释放光子的形式来消耗自己所储存能量,即能量以光子的形式释放出来的一种物理现象。
2、光释光(optical stimulated luminescence,缩写为 OSL)方法是热释光(TL)法测年的新发展。与热释光法的不同主要在于激发的途径采用光源,而非加热。
3、因沉积物中放射性元素给晶体矿物的辐射剂量是恒定的,则晶体的热释光强度与贮能电子累积时间成正比,通过测量古剂量和年剂量率即可确定沉积物的形成时间。
4、运用热释光仪器测量的原理是:热释光仪器发射辐射光线,有由被测物品感光接受后,导致的发射光能量吸收程度,定量确定被测物品的年代。
5、光释光测年技术。光释光是指矿物质受到电离辐射后,经光学激发而释放光的现象。
6、把一件陶器的古剂量除以自己的总年剂量,就得到所测物质的年代,即: 地球化学 这就是热释光定年的基本原理。
热释光与光释光定年
1、光释光(optical stimulated luminescence,缩写为 OSL)方法是热释光(TL)法测年的新发展。与热释光法的不同主要在于激发的途径采用光源,而非加热。
2、释光就是矿物晶体受环境电离辐射作用而积蓄起来的能量在受到热或光激发时,以释放光子的形式来消耗自己所储存能量,即能量以光子的形式释放出来的一种物理现象。受热激发的释光称为热释光(Thermoluminescence,简写TL)。
3、利用单片再生法或简单多片法确定试样的热释光或光释光生长曲线,将自然剂量下的光子计数投影到生长曲线上得到自然剂量,通过测定试样中U、Th、K的含量,计算出试样受到的年辐射剂量,使用自然剂量除以年辐射剂量得到样品埋藏年龄。
4、年代越久,放射性越强,贮存的能量也就越多,因而热释光量也越多,即热释光量与所受的放射性总剂量成正比,因此热释光量与陶瓷器的年龄成正比。
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