Identificador de isótoposÉ um equipamento de detecção de radiação nuclear de alta sensibilidade para detecção e identificação rápida e não destrutiva de tipos de radionúclidos e suas atividades, amplamente utilizado em áreas como segurança nuclear, monitoramento ambiental, inspeção aduaneira, resposta de emergência, gerenciamento de radiação médica e pesquisa científica nuclear. Sua função principal é determinar com precisão os tipos de isótopos radioativos presentes em amostras ou ambientes, como urânio-235, plutônio-239, césio-137, cobalto-60, iodo-131, etc., analisando as características do espectro energético dos raios gamma, às vezes incluindo nêutrons.
O instrumento é geralmente construído com base em detectores de intermitentes / semicondutores como germânio de alta pureza (HPGe) ou iodeto de sódio (NaI (Tl)). Entre eles, o detector HPGe tem alta resolução energética para distinguir com precisão picos de raios gamma de energia semelhante, adequado para o reconhecimento preciso em cenários complexos de mistura de núcleos; O detector NaI (Tl) é de baixo custo, pequeno tamanho e alta eficiência, adequado para a triagem rápida no local. Os identificadores de isótopos modernos incluem um analisador de amplitude de pulso (MCA) multicanal, uma biblioteca de núcleos incorporada (com centenas de radionúcleos comuns), algoritmos de análise espectral automática e módulos de GPS/comunicação para realizar correspondências de núcleos, estimativas de atividade e alertas em segundos a minutos.
Identificador de isótoposMódulo de teste principal
Fonte de radiação (para alguns instrumentos)
Função: liberar tipos específicos de radiação nuclear (por exemplo, raios alfa, beta e gamma) como fonte de sinal de detecção.
Características: Escolha diferentes tipos de fontes de radiação de acordo com as necessidades de detecção, por exemplo, as fontes de radiação beta são muitas vezes colocadas em caixas de alumínio e as fontes de radiação gamma são embaladas em latas de ferro ou de chumbo para garantir a proteção segura.
Cenários de aplicação: Espessometros industriais, densímetros, etc. permitem a detecção sem contato medindo a mudança de intensidade após a penetração da radiação na amostra.
Fonte de íons (núcleo do instrumento de espectro de massa)
Função: Ionizar as moléculas da amostra em íons carregados (por exemplo, a remoção de elétrons através de bombardeio eletrônico para formar posições).
Características: Tensão de aceleração ajustável (até 10kV), parâmetros de eletrodo otimizados para melhorar a eficiência da transmissão de íons.
Cenário de aplicação: no espectrómetro de massa isotópico, a fonte de íons é um passo fundamental para a conversão de moléculas de amostras em íons analíticos.
Analisador de massa (núcleo do espectro de massa)
Função: Separação de acordo com a relação de massa iônica (m / z).
Tipo: Inclui analisador magnético (raio de curvatura de dezenas a centenas de milímetros, eficiência de transferência de íons de até 100%), analisador de tempo de voo, etc.
Cenário de aplicação: separação de íons de diferentes massas através do controle da trajetória do movimento de íons por meio de campos magnéticos ou elétricos.
4 - Detectores
Função: Receber sinais de íons ou radiação após a separação e converter em sinais elétricos.
Tipos: Taça Faraday (recebe sinais de corrente contínua), multiplicador eletrônico (reforça sinais fracos), detector Daly (detecção de alta sensibilidade), etc.
Cenário de aplicação: selecione diferentes tipos de detectores de acordo com as necessidades de detecção, por exemplo, a recepção múltipla de copos Faraday em espectrômetros de massa pode detectar vários íons simultaneamente.