【摘 要】
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一些较重核素对环境科学、生物医学、核废物储存以及放射性核束物理等研究领域具有重要意义.而加速器质谱(AMS)方法由于能量的限制而无法达到测量这些较重核素所需要的灵敏度.
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一些较重核素对环境科学、生物医学、核废物储存以及放射性核束物理等研究领域具有重要意义.而加速器质谱(AMS)方法由于能量的限制而无法达到测量这些较重核素所需要的灵敏度.为拓展原子能科学研究院AMS系统研究领域,而建立了加速器质谱学中入射离子X射线(PX-AMS)的新方法,它可以提高测量这些核素的灵敏度,从而可以有效开展较重核素的测量.该文就是对PX-AMS方法建立的论述及基于此方法所开展的工作.PX-AMS方法就是利用AMS技术排除同位素的干扰后,利用入射离子和特定靶材料碰撞时入射离子发射的特征X射线进行同量异位素鉴别.为建立PX-AMS方法,对重离子与靶材料碰撞时的物理现象进行了系统研究.文章对PX-AMS方法进行了详细的论述,建立了基于原子能科学院研究院HI-13串列AMS系统的PX-AMS系统.在此基础上对目前仍有较大分歧的<79>Se的半衰期进行了测定.为检验<79>Se半衰期测量结果的可靠性,采用与测量<79>Se完全相同的方法和过程对<75>Se的半衰期进行了测量.PX-AMS方法对于放射怀核束也有实际意义.在进行放射性核束实验时,需要确定离子束中放射性核素的强度及离子束的成分.实验利用PX-AMS方法对<64>Cu放射性核束实验时<64>Cu的强度和离子束的成分进行了测定.
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