Videnskab
 Science >> Videnskab & Opdagelser >  >> Elektronik

Hvilke enheder bruges til at detektere radioaktivitet?

Der er forskellige enheder, der bruges til at detektere radioaktivitet, hver med sine egne styrker og svagheder. Her er nogle af de mest almindelige:

1. Geiger-Müller-tæller (Geiger-tæller):

- princip: Bruger et gasfyldt rør til at detektere ioniserende stråling. Når strålingen kommer ind i røret, ioniserer det gassen og skaber en puls af elektricitet, der forstærkes og måles.

- Fordele: Relativt billig, bærbar og følsom over for beta- og gammastråling.

- Ulemper: Ikke så følsom over for alfa -stråling kan påvirkes af elektromagnetisk interferens.

2. Scintillation Detector:

- princip: Bruger et skinnende materiale, der udsender lys, når den rammer af ioniserende stråling. Lyset detekteres derefter af et fotomultiplikatorrør (PMT) og konverteres til et elektrisk signal.

- Fordele: Kan skelne mellem forskellige typer stråling, meget følsomme, kan bruges til både alfa- og beta -stråling.

- Ulemper: Dyrere end Geiger -tællere kræver mere kompleks opsætning.

3. Ioniseringskammer:

- princip: Målinger ioniseringen produceret ved stråling i et gasfyldt kammer. Mængden af ionisering er proportional med strålingsintensiteten.

- Fordele: Høj følsomhed, kan måle både alfa- og beta -stråling.

- Ulemper: Ikke så følsom over for gammastråling, kan være voluminøs og dyr.

4. Proportional tæller:

- princip: I lighed med ioniseringskamre, men med en højere gevinst, hvilket giver mulighed for bedre energiopløsning.

- Fordele: Giver information om strålingens energi.

- Ulemper: Mere kompleks og dyre end ioniseringskamre.

5. Solid-state detektorer:

- princip: Bruger halvledermaterialer som silicium eller germanium til at detektere stråling.

- Fordele: Fremragende energiopløsning, høj følsomhed, kompakt størrelse.

- Ulemper: Dyrere end andre detektorer kan være følsomme over for temperaturvariationer.

6. Cloud Chamber:

- princip: Bruger en overmættet damp til at gøre stierne for ioniserende stråling synlige.

- Fordele: Tilbyder en visuel repræsentation af strålingspor.

- Ulemper: Ikke særlig følsom, kræver et specifikt miljø.

7. Bubble Chamber:

- princip: I lighed med et skykammer, men bruger en overophedet væske i stedet for en damp.

- Fordele: Giver detaljerede oplysninger om samspillet mellem partikler med stof.

- Ulemper: Store og komplekse, ikke vidt brugt i dag.

8. Neutrondetektor:

- princip: Detekterer neutroner ved at bruge reaktioner, der producerer ladede partikler, som derefter kan påvises ved andre metoder.

- Fordele: Specielt designet til at detektere neutroner, der er vigtige for forskellige applikationer.

- Ulemper: Kan kræve specifik afskærmning og kalibrering.

Valget af detektor afhænger af den specifikke anvendelse og type stråling, der måles. For eksempel er en Geiger -tæller velegnet til simpel strålingsovervågning, mens en scintillationsdetektor foretrækkes til mere komplekse forskningsapplikationer.