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这种基于闪烁体的简单光谱测量系统是一种有效的实验室方法,可以以显著低于高分辨率伽马光谱法的成本测定埋藏剂量率。这一点,再加上大样本量(以及更具代表性的样本量),使其成为OSL测年中使用的其他分析方法的有力竞争对手。
检测器
该系统基于一个3”×3”NAI(TL)晶体,连接到由数字脉冲处理器、电荷灵敏前置放大器、多通道分析仪(MCA)和电源组成的数字管底座。探测器和MCA都包含在10cm厚的铅屏蔽内。
图为放置在保持架上的探测器,样品已就位以供计数。
分析软件
Risø剂量率分析仪软件用于光谱漂移校正、40K、238U和232th效率校准、活度浓度分析和剂量率计算。该软件利用全谱分析(FSA)方法推导出浓度活动。这种方法使用整个频谱中可用的统计信息,因此比通常的3窗口方法更为。对于含有约250 g样品的杯,低可检测活性浓度为5.8 Bq/kg(40K)、0.47 Bq/kg(238U)和0.37 Bq/kg(232th)。
校准标准
系统提供一套11个浸蜡校准标准,包括3套单独的40K、238U和232th标准(共9杯)、混合K、U、Th样品和背景样品。这些都是使用相同的铝模具(也提供)铸造成杯状的几何结构。倒转时,这些吸盘安装在NAI(TL)探测器的顶部。
铀和钍标准品是通过在低活性石英砂中稀释经认证的参考材料BL-5(7.09±0.03%U,NRCAN-11)或OKA-2(2.893±0.058%Th,NRCAN-22)并与高粘度蜡(瓶蜡,混合物14944,英国蜡炼公司)混合,得到约800Bq/杯的单个母体活性来制备的。对于钾标准,分析K2SO4级(假设化学计量学为14.20Bq/g,纯度为100.4%)直接与蜡混合,得到约2700Bq/标准。根据严格的协议,这些标准已被分批次仔细编制,以实现低至1%的分散度,因此用户可以在其不确定性预算中包括对不确定性的准确估计。
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