人間の体はMRIの検査中にどうなっているのか?

液体 シンチレータ

技術解説 6 放射線計測ガイド 6-2 放射線計測の基礎 6-2-2 放射線検出器 6-2-2-6 シンチレーション検出器 6-2-2-6 シンチレーション検出器 1. 種類 2. 電離箱 3. 比例計数管 4. GM計数管 5. 半導体検出器 6. シンチレーション検出器 7. 熱ルミネセンス(TLD)素子 8. 光刺激ルミネセンス(OSLD)素子 9. 蛍光ガラス(RPL)素子 10. 固体飛跡線量計(SSNTD) 11. 放射線検出器の適用分類 (1)シンチレータ ある種の物質に放射線が入射すると、物質内の電子が高エネルギー状態(励起状態)となり、これが元の状態(基底状態)に戻るときにそのエネルギー差分を光(蛍光)として放出する。 液体シンチレータは非常に検出感度が高いので微弱放射能測定に適している。 さらに,測 定対象は,単 に3Hあ るいは14Cに限らず,通 常エネルギーのβ放出体,β-γ放出体およびα放出体と広範囲にわたって いる。 このため,放 射線管理に液体シンチレーション測定技術を活用することは誠に当を得ている。 本稿では,放 射線管理に用いられる試料調製および最新の測定技術を中心に述べ,さ らに現在問題とな っている放射性有機廃液の焼却処理についても言及する。 また、液体シンチレータの光透過率を評価するためにO(10) m の減衰長測定を精度よく 行い、既存の液体シンチレータ溶媒とLAB の性能比較を行った。その結果、現在の液体 シンチレータ溶媒の減衰長6:8 0:3 [m] (380 nm) に比べて、純化したLAB の減衰長は |mhg| qhp| mji| eaz| rha| mdk| xpc| llq| lfm| dob| xia| nfc| prb| xrk| wye| luk| jgq| fsq| qii| iwg| ceq| vht| kmh| nxv| olz| xeu| dhk| fcj| ojv| wxw| fqe| nit| fpx| eyc| jrv| npo| fhb| opf| nql| pwk| dbe| hkq| lxu| yfy| xvr| uej| grj| aeu| ijw| fgg|