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光释光考古测定仪的应用领域:
考古和地质年代测定;
已发事故剂量测量;
辐射食品检测;
荧光研究。
光释光考古测定仪的技术参数:
TL:可从室温加热到700℃,升温率可在0.1 K/s -10 K/s之间编程调节。恒温TL可在任何固定温度下操作。
OSL:
蓝色LED(波长470nm)激发:50 mW/cm2;
红外LED(波长870nm)激发:145 mW/cm2;
可在任何温度下调控。
辐射源选择:
β(90Sr/90Y)陶瓷源 (1.48 GBq)剂量率(石英): 0.1 Gy/s;
α(241Am)源(10.7 MBq)剂量率(石英):45 mGy/s;
X射线发生器(50 kV, 1 mA)动态剂量率(石英):10 mGy/s-2 Gy/s。
单颗粒OSL:
聚焦绿色激光激发(532nm):50 W/cm2;
可选择:IR激光激发 (830 nm):~ 500 W/cm2;
电源: 100-240 V 50/60 Hz (120 W)。
产品特点:
单个样品可被α和β放射源(90Sr/90Y和 241Am)或小型的X-射线发生器照射;
同时测量48个样品;
全自动可编程电脑控制;
可进行样品的红外释光(IRSL)、蓝光释光(BLSL)和热释光(TL)测量;
光激发有线性调制OSL模式和脉冲OSL模式。
的光探测系统
光探测系统测量发出的荧光,光探测系统包括一个光电倍增管和相配的滤光片。样品室 可编程,进行热释光测量时可抽真空,计算机控制氮气输入,使加热后的样品能快速冷却。
标准的Risø读出器有配套的滤光片:
75mm Hoya U-340
2mm Schott BG 39
4mm Corning 7-59
的系统介绍
光释光系统
使用发光二极管阵列进行光激发,包括CW和LM-OSL激发。发光二极管阵列配有光反馈服务系统来确保激发功率的稳定。二极管和样品之间的距离大约为20mm。标准Risø TL/OSL读出器装有两个光激发源:
红外光源(波长870nm)zui高激发能量可达140mW/cm2或者更高,并能在zui大值的0-100%之间任意调整;
蓝光光源(波长470nm)zui高激发能量不小于50mW/cm2。
辐照系统
系统有三种辐照方式:β,α和X射线辐照。用软件来控制辐射类型,并允许单个辐射。
β辐射
Beta辐照器可拆分开,通常配有1.48 GBq (40 mCi) 90Sr/90Y β源,能发射zui大能量为2.27Mev的β粒子。在样品位置的石英剂量率大约为0.1 Gy/s。源和样品之间的距离为5mm,在辐照器和测量室之间有一个0.125mm的铍窗,并充当一个真空接口。
α辐射
α辐照器通常都配有一个10.7 MBq (290 mCi) 241Am源,是一个混合α/γ辐射体。α能量为5.49 MeV (85.1%),主要的γ能量为59keV。源通过气驱动快门控制。在样品位置的石英剂量率大约为45 mGy/s. γ辐照器和系统盖和密封轴结合在仪器阻止在X射线输出稳定之前样品辐射。
X射线辐射
X射线灯丝型辐照器的的X射线:Varian VF-50J X-γ射线管 (50 kV, 1 mA, 50 W).动态剂量率范围(50mm Al过滤):当安装在标准的OSL/TL读出器上时,10 mGy/s - 2 Gy/s。
热释光系统
利用位于PMT下的加热元件就可进行热激发。加热元件有两个功能:1)加热样品 2)把样品提升到测量位置。
样品加热到700°C,升温速率可在0.1-10 K/s.之间选择。氮气流冷却电热丝,防止加热系统在高温情况下被氧化。