放射性同位素.ppt
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1、光谱分析技术在生命科学中的应用光谱分析技术在生命科学中的应用 1018 1016 1014 1012 1010 108 106 104 f /Hz 10-10 10-8 10-6 10-4 10-2 100 102 104 /m 微波紫外线红外线可见光电磁波谱电磁波谱无线电波X射线射线Isotope - same number of protons as atomic number but different number of neutronsprotons666 6 6neutrons456 7 8protons + neutronsAtomic number = protons什么是同位
2、素?什么是同位素? Isotopes can either be stable or unstable in nature. Imbalances between the number of protons andneutrons in the nucleus create unstable isotopes. Unstable isotopes undergo rearrangements to become stable through a process termed nuclear decay. - Nuclear decay results in the emission of ki
3、netic energy in the form of radiation. Unstable isotopes are called radioisotopes or radionuclides.什么是放射性同位素?什么是放射性同位素?Alpha Particle (a)- high energy positively charged large particle (composed of two neutrons & two protons) low penetration. monoenergic - energy range from 2000-8000 keV (2-8 MeV).
4、Beta Particle (b)- low to medium energy positive (positron) or negative charge (beta negatron). penetrate much further than a,a, due to smaller size continuum of energy - results in an energy spectrum ranging from 0 to 2000 keV. Gamma Ray (g)- high energy, electromagnetic radiation (ray, not a parti
5、cle). 核衰变核衰变IsotopeEnergy (keV) Emission125I35 g g ( 7%), c c(113%) 57Co122 & 136 g g (86%)51Cr320 g g (10%), b b (90%)137Cs662 g g (85%), b b (15%) 58Co810 g g (100%)The higher the energy of the gamma particle, the further it can penetrate the NaI crystal. Therefore, Packard offers either a 2 or 3
6、crystal in the single detector models.Gamma Emitters Commonly Used核衰变核衰变1. Heat 2. Ionization 3. Transfer of Energy Through Collisions with other Molecules! (i.e. cocktail)this property is used in scintillation counting to detect radionuclide decay能量吸收的三种形式能量吸收的三种形式 放射性同位素发出的射线与物质相互作用,会直接或间接地产生电离和激发
7、等效应,利用这些效应,可以探测放射性的存在、放射性同位素的性质和强度。 用来记录各种射线的数目,测量射线强度,分析射线能量的仪器统称为探测器(probe)。放射性测量放射性测量 一般将探测器分为两大类:一是“径迹型”探测器,如照像乳胶、云室、气泡室、火花室、电介质粒子探测器和光色探测器等,它们主要用于高能粒子物理研究领域。二是“信号型”探测器,包括电离计数器,正比计数器,盖革计数管,闪烁计数器,半导体计数器和契伦科夫计数器等,这些信号型探测器在低能核物理、辐射化学、生物学、生物化学和分子生物学以及地质学等领域越来越得到广泛地应用,尤其是闪烁计数器是生物化学和分子生物学研究中的必备仪器之一。 放
8、射性测量的仪器和方法放射性测量的仪器和方法一、闪烁型探测器闪烁型探测器由闪烁体,光电倍增管,电源和放大器分析器定标器系统组成,现代闪烁探测器往往配备有计算机系统来处理测量结果。 当射线通过闪烁体时,闪烁体被射线电离、激发,并发出一定波长的光,这些光子射到光电倍增管的光阴极上发生光电效应而释放出电子,电子流经电倍增管多级阴极线路逐级放大后成为电脉冲,输入电子线路部分,而后由定标器记录下来。 光阴极产生的电子数量与照射到它上面的光子数量成正比例,即放射性同位素的量越多,在闪烁体上引起闪光次数就越多,从而仪器记录的脉冲次数就越多。 测量的结果可用计数率,即射线每分钟的计数次数(简写为cpm)表示,现
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