电离辐射与物质相互作用.ppt
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1、第一章、电离辐射与物质相互作用,哈尔滨工程大学核学院,第一节 带电粒子与物质相互作用,一、射线与物质的相互作用,射线的种类很多,能量范围也很宽,但一般只关注能量在10ev量级以上的辐射,能量大于这个最低能值的辐射称作电离辐射。1.辐射的分类(1)带电粒子的辐射:电子、正电子、质子、粒子等。亦可称为直接致电离辐射,带电粒子通过物质时,沿着粒子径迹通过许多次的库伦力的相互作用,将其能量传递给物质。(2)非带电粒子的辐射:电磁辐射(射线和X射线)和中子等。亦可称为间接致电离辐射,X/射线或中子通过物质时,可能会发生少数几次相对而言较强的相互作用,把其部分或全部能量转移给它们所通过物质中的某带电粒子,
2、然后,所产生的快速带电粒子再按直接致电离辐射的方式将能量传递给物质。X/射线将其全部或部分能量传递给物质中原子核外的电子,产生次级电子;中子几乎总是以核反应或核裂变过程产生次级重带电粒子。,中子的世界,在中子看来,世界绝大部分都是空空荡荡的。中子有多大的可能性和原子核发生反应?,微观截面 Microscopic Cross section,设有强度为I(#/cm2 s)的单能中子束平行入射到一薄靶上,该薄靶厚度为 x,靶的核密度为N。,平行中子束经过薄靶后强度的变化量I正比于入射中子束的强度I、靶的厚度x及靶的核密度N.,微观截面Microscopic cross section,微观截面表征
3、了一个中子和一个原子核相互作用(发生核反应)的概率大小。,微观截面Microscopic cross section,每种类型的核反应都有相应的截面,用不同的下标表示。,微观截面工程中常用的单位:靶恩(barn),1靶=10-24cm2,中子束入射到厚靶上Neutron beam incident on a thick target,未经碰撞的中子束强度的衰减规律,在x处dx间隔内单位面积上发生反应的中子数为,宏观截面Macroscopic cross section,N为单位体积内原子核的数目。where N is the number density of the target nucle
4、i in units cm-3,未经碰撞的中子束强度的衰减规律,方程:,给定边界条件下的解:,宏观截面的物理解释,表征了一个中子和单位体积内所有的原子核发生反应的概率大小。为一个中子在介质内穿行单位距离与原子核发生反应的概率大小。,2.带电粒子与靶物质原子的碰撞过程 在核工程和核技术应用领域内,主要涉及辐射能量为几kev到20Mev的范围内。在这个能量范围内,带电粒子穿过靶物质时主要通过库伦力与靶物质原子发生相互作用,主要有四种作用方式。(1)带电粒子与靶物质原子中核外电子的非弹性碰撞 入射带电粒子与物质原子的核外电子通过库伦力作用发生非弹性碰撞,引起原子电离和激发。此过程中,核外电子获得能量
5、,带电粒子的能量减少,速度降低,通过这种方式损失能量称为电离能量损失。一般是带电粒子穿过物质时损失能量的主要方式。(2)带电粒子与靶物质原子核的非弹性碰撞 入射带电粒子与物质原子核通过库伦力的相互作用,使入射带电粒子受到排斥或吸引,导致粒子的速度和方向发生变化。当带电粒子加速或减速时必然会产生辐射,因此,这种导致带电粒子骤然变速时伴随产生的电磁辐射称为轫致辐射,通过这种方式损失能量称为辐射能量损失。,(3)带电粒子与靶物质原子核的弹性碰撞 带电粒子与靶物质原子核在库伦力作用下发生弹性散射,即卢瑟福散射。这种过程不会使原子核激发也不会产生轫致辐射,只是原子核反冲而带走入射粒子的一部分能量,这种能
6、量损失称为核碰撞能量损失,这种阻止作用称为核阻止。此过程是引起电子散射严重的主要因素。(4)带电粒子与靶物质原子核外电子的弹性碰撞 带电粒子与靶原子核外电子的弹性碰撞过程只有很小的能量转移。这种相互作用方式只是在能量极低(100ev)的电子才会考虑。因此,对粒子的能量损失贡献很小,一般忽略。,3.带电粒子在物质中的能量损失带电粒子进入物质后,受库伦力相互作用损失能量的过程可以看成是被物质阻止的过程,把某种吸收物质对带电粒子的线性阻止本领S定义为该粒子在材料中的微分能量损失dE除以相应的微分路径dx,即:也可以称为粒子的能量损失率,或比能损失。根据带电粒子与靶物质原子碰撞过程的分析,能量损失率由
7、电离能量损失率Sion、辐射能量损失率Srad及核碰撞能量损失率Sn组成,故有:对不同的带电粒子三种能量的损失方式所占的比重不一样。,3.带电粒子在物质中的能量损失将具有一定能量的质子、氘核、粒子和介子等重带电粒子称为快重带电粒子,将所有z2并失去了部分电子的原子和裂变碎片等粒子称为重离子。在我们所关注的能量范围里,快重带电粒子和重离子的电离能量损失Sion都是最主要的能量损失方式,而辐射能量损失Srad都可以忽略,快重带电粒子的核碰撞能量损失Sn一般很小,但重离子(特别速度很低时)的核碰撞能量损失Sn可与电离能量损失Sion相当。对快电子来说,电离能量损失Sion仍是能量损失的重要方式,但辐
8、射能量损失Srad也占重要的地位,当电子能量达到几Mev时,二者几乎相当。由于电子的质量小,核碰撞能量损失Sn所占份额很小,但这会引起严重的散射。,二、重带电粒子与物质的相互作用,在我们感兴趣的能量范围内(大约0.1Mev到20Mev)的重带电粒子与物质的主要相互作用有:(1)与原子的电子发生非弹性碰撞,导致原子电离和激发,但粒子的运动方向几乎没有什么变化;(2)电荷交换,即俘获和损失电子;(3)与核的弹性碰撞(卢瑟福散射);(4)核反应。造成能量损失的主要机制是电离和激发,即电离能量损失。但是离子的种类不同,相互作用的方式有所差别。,1.能量损失率在考虑相对论的情况下,从理论上推出:,1.能
9、量损失率关于上式的几个结论:(1)电离能量损失率与重带电粒子电荷数z2成正比。如和质子的速度相等,物质对粒子的阻止本领是对质子的4倍。因此,带电粒子的电荷越多,能量损失就越大,穿透力越差。(2)电离能量损失率与入射粒子速度v有关,而与质量无关。这是由于重带电粒子的质量远大于电子的静止质量。因此,只要两种入射粒子的速度相等,并具有相等的电荷数,那么他们的能量损失率就相等。(3)电离能量损失率与物质的电子密度NZ成正比。N表示单位体积内靶物质的原子数,Z是其原子序数,则单位体积内的电子数是NZ。物质密度越大,物质中原子的原子序数越高,则此种物质对粒子的阻止本领越强。,(4)电离能量损失率与入射粒子
10、的能量有关。4Em0/M2m0v2,1.能量损失率,2.比电离 带电粒子穿过物质时,通过电离和激发产生许多电子离子对,把单位距离上产生的平均离子对数称作比电离。3.射程 带电粒子在物质中运动时不断损失能量,最终会停留在物质中。它沿初始运动方向所行进的最大距离称作入射粒子在该物质中的射程。入射粒子在物质中行经的实际轨迹长度称作路程。重带电粒子的质量大,它与电子的相互作用不会导致其运动方向有大的改变,其轨迹几乎是直线,射程基本等于路程。,3.射程能量为E0的带电粒子的射程R可以表示为:一般用实验测定。可以看出粒子的计数率n从开始下降到降为零这段距离内被全部吸收,把计数率下降为一半的透射距离定义为粒
11、子的平均射程R0.对曲线a求导得到曲线b,称为微分曲线,代表单位路程上的粒子数随路程的分布,其峰值正好为平均射程R0。微分曲线分布的宽度表示射程的涨落,表明相同能量的粒子在同一物质中的射程并不完全相同,这种涨落称为射程岐离。粒子在空气中的射程数据总结出了半经验公式:,4.能量岐离上面说到了射程岐离,产生此现象的根本原因是重带电粒子沿其径迹所经受的碰撞次数和每次碰撞所损失的能量,都是一个随机量,同样此原因导致了能量岐离现象的出现。可以看出,同一能量的大量粒子在进入靶后,在不同深度处的能量岐离是不同的,进入靶越深,平均能量越小,而能量分布越宽,岐离越严重。,三、电子与物质的相互作用,快速电子包括射
12、线(正电子和电子)和单能电子束。由于电子的静止质量约是粒子的1/7000,所以与物质的相互作用及在物质中的运动轨迹都与重带电粒子有很大的差异。快速电子与物质的相互作用有:(1)与原子的电子发生非弹性碰撞,引起原子的电离和激发;(2)核弹性库伦散射,散射严重;(3)在电子减速或加速的过程中发射电磁辐射(轫致辐射);(4)正电子或负电子的湮灭。虽然电离和激发仍是重要的,但轫致辐射的作用不能随意的忽略。并且在与轨道电子的一次作用中,可以损失相当大份额甚至全部的能量,并显著改变自己的运动方向。,1.电离损失快电子的能量损失率有电离损失和辐射损失组成。快电子与物质相互作用的损失能量率远小于重带电粒子,在
13、相同的能量情况下,电子的速度远大于重带电粒子的速度,因此,电子在单位路程上损失的能量远小于重带电粒子。描述电离能量损失率的公式:,2.辐射损失带电粒子在原子核库仑场中被减速或加速,其部分或全部动能,转变为连续谱的电磁辐射。其能量损失称为辐射损失。电磁辐射的强度应正比于z2Z2 NE/m2。对电子的辐射损失率公式:可以看出几个结论:(1)辐射能量损失率与m2成反比。粒子质量越小,轫致辐射强度越大。(2)辐射能量损失率与Z2成正比。电子打到高原子序数的材料时更易产生轫致辐射。用于产生X射线源。(3)辐射能量损失率与粒子能量E成正比。,3.能量损失快速电子在物质中的能量损失率可表示为:有公式可以看出
14、:电子的能量低时,电离损失占有主要的地位;而电子能量较高时,辐射损失就会越来越占有重要作用。在相对论区,有:,4.弹性散射电子穿过物质时,运动方向的改变虽与原子核和核外电子发生非弹性碰撞有关,但主要还是由于原子核的库伦力作用而发生弹性碰撞的结果。弹性碰撞过程中电子的能量变化很小,但方向变化很大,这就是弹性散射。电子穿过物质时要先后受到许多次原子核的弹性散射作用,称为多次散射。经过多次散射后,散射角可以大于90,甚至可能是180,通常把大于90的散射称为反散射。fb随反散射体厚度增加而增大,但厚度增加到一定程度后,fb达到饱和。,5.电子的吸收实验表明,对于不同的吸收介质,m随原子序数的增加而缓
15、慢的上升,对于同一种介质,吸收系数m与粒子最大能量密切相关。对铝有如下经验公式:,6.射线的射程射线在低Z材料中的射程有如下经验公式,当0.01E 2.5Mev时:当E2.5Mev时:R0 其中,射程R0用质量厚度表示,单位是gcm-2,E为粒子的最大能量,单位是Mev。,7.正电子与物质的相互作用正电子在通过物质时,与核外电子及原子核相互作用,损失能量的主要过程和负电子一样,即电离损失和辐射损失。在吸收体中的径迹类似于负电子,其能量损失率及射程也与初始能量相等的负电子相同。特点在于,在其慢化而快终止时,会与介质中的电子发生湮灭而消失,同时放出两个光子。两个湮灭光子能量均是0.511Mev,发
16、生的方向相差180,即总动量是零。,四、其它形式的辐射,上述讨论了带电粒子穿过介质时的两种主要的能量损失方式电离损失和辐射损失,这也是能量低于20Mev的带电粒子与物质相互作用损失能量的主要过程。对于高能带电粒子而言,除了上述过程外,还会引起切伦科夫辐射和穿越辐射。切伦科夫辐射是快速带电粒子的速度大于光在介质中的速度而产生的。穿越辐射是快速带电粒子从一种介质突然穿越到另一种具有不同光学特性(如不同介电常数)的介质时产生的辐射。上述两种辐射的能量损失与电离损失相比占的比例很小,特别是低能的粒子,完全可以不考虑在能量损失之中,但是在高能物理中有很重要的意义。,第二节、光子与物质的相互作用,作用方式
17、:光电效应康普顿效应电子对效应瑞利散射,第一节 光子与物质相互作用,1.光电效应 光子与原子的一个束缚电子相互作用,并将自身所有能量转移给此束缚电子,使之发射出去,而光子本身消失。T光电子的动能;h入射光子的能量;EB电子的束缚能。,光电子打出后,在其原来的壳层产生一个空穴,并且原子处于激发状态,这种激发状态不稳定,退激的过程有两种:1)特征X射线(产额与Z有关)2)俄歇电子 图1.光电效应、特征X射线和俄歇电子的发射示意图,对于K壳层电子,发生光电效应的截面为:其中,C1、C2为常数。可见,(1)原子序数Z越高越容易发生光电效应;(2)光子能量越高越不易发生光电效应。,光电子的角分布 在光电
18、效应的试验中,光子入射方向(定为0o方向)和反方向上(定为180o方向)均未观察到光电子。1)E很低时,光电子 趋于90o方向发射 2)E增加时,光电子 逐渐向前方向发射 图2.不同E时的光电子角分布,2.康普顿散射 对于能量比较高的射线,能够忽略原子壳层电子的束缚能而将它们视为自由电子,光子可与这些自由电子发生非弹性碰撞,称为康普顿散射。图3.康普顿散射示意图,康普顿散射符合能量和动量守恒定律:其中,是以电子的静止能量0.511MeV为单位的入射光子的能量,可知,当E很大时,(定值)。,当=0o时;=180o时 Eemax即所谓的“康普顿边界”。和存在如下关系:康普顿散射截面:,可见,在光子
19、能量很低时,康普顿散射截面与光子能量无关,仅与Z成正比,但当光子能量较高时,截面与Z成正比,近似地与光子能量成反比。当入射光子能量增加时,康 普顿散射截面下降,但下降 速度比光电截面来得慢。图4.电子的康普顿散射截面与 入射光子能量的关系,虽然电子康普顿反应截面随入射光子能量升高而降低,但康普顿电子所得到的平均能量和这种能量占入射光子能量的份额fa是随E升高而不断增加的,因此可用康普顿散射截面和的fa乘积来表示“康普顿吸收截面”。康普顿电子的角分布 当=0o变化到180o时,=90o变化到0o;康普顿电子的角分布的前向散射的程度高于散射光子向前散射的程度。,3.电子对效应 当光子从原子核旁经过
20、时,受核库仑场的作用,转化为一个正电子和一个负电子,而光子本身消失,此种过程称为电子对效应。图5.电子对效应示意图,光子的能量转化为正负电子对的总能量(动能加静止能量):所以要生成电子对,光子能量必须大于2m0c2=1.022MeV,剩余的能量(h-2m0c2)作为动能在正负电子间分配。正电子的湮没 正电子经减速后就同负电子复合,并放出两个能量为0.511MeV的湮没光子。,在对能量较大(1.5MeV)的光子进行辐射测量时,湮没光子的产生会对测量结果造成一定影响:湮没辐射峰 单、双逃逸峰 图6.使用NaI探测器测量24Na 射线 得到的脉冲幅度谱,电子对效应截面1)能量较低时,p随E线性 增加
21、,高能时,p与光子 能量的变化就缓慢一些;2)无论高能低能,都有 关系。图7.电子对效应截面与E的关系,4.瑞利散射 即相干散射,是光子同束缚电子间的散射,散射过程中光子偏离原方向,但其能量基本上是不变的。瑞利散射截面 R随E增加而急剧减少,E200keV时,这种散射不能忽略;在0o时,瑞利散射最强,一般在30o范围内,相干散射效应就大于非相干散射占主要地位。,光子的减弱:光子在物质中的衰减,是上述多种相互作用的结果,因此总的减弱系数为:由于瑞利散射的散射角度很小,能量基本不变,可以看做光子未发生过任何作用,因此在宽束辐射中通常可忽略R或R值,而只考虑光电效应、康普顿散射和电子对效应对光子衰减
22、的贡献。,比较k、c 和p可知:1)三种效应发生的几率都随Z值增大而增大,因此高原子序数的物质对光子具有更好的阻挡作用,这也是NaI探测器探测效率比HPGe高的原因 2)三者随E的变化不尽相同,k、c都随E增加而降低,但k降低的速度要比c快的多,p随E的增加而增长 图8.光子三种效应的优势区域 图9.铅的射线截面,射线衰减规律 由的定义可知 两个相关概念:平均自由程 半值层,第三节、中子与物质的相互作用,主要内容:作用机理 作用分类 反应截面,1.作用机理 中子与原子核的相互作用过程有三种:势散射、直接相互作用和复合核的形成。(1)势散射 最简单的核反应,中子波和核表面势相互作用,中子并未进入
23、靶核,而是将其自身的部分或全部动能传给靶核,成为靶核的动能。势散射时入射中子改变运动方向和能量,势散射前后靶核的内能没有变化,中子与靶核系统的动能和动量守恒,所以势散射是一种弹性散射。,(2)直接相互作用 入射中子直接与靶核内的某个核子碰撞,使该核子从核里发射出来,而中子却留在核内。中子要发生直接相互作用,必须要具有较高的能量,一般这种作用方式是不重要的。(3)复合核的形成 入射中子被靶核 吸收形成一个新核复合核,复合核的形成是中子与原子核发生作用的最重要形式。,中子和靶核在质心坐标系的总动能EC和中子的结合能B构成复合核的激发能EX,处于激发态的复合核有几种衰变或分解方式:(n,p)反应(n
24、,)反应(n,n)反应(n,n)反应(n,)反应(n,f)反应 图10.复合核的形成和衰变,共振现象 当入射中子的能量具有某些特定值恰好使形成的复合核激发态接近一个量子能级时,形成复合核的几率(截面)就显著地增大,这种现象就叫共振现象。由实验室坐标系的动能EL和质心坐标系的动能EC关系式:可知,当EC值等于复合核的一个量子能级与结合能B之差时,中子反应截面会出现一个峰值,此EC值对应的EL即为发生共振时中子的动能。,2.作用分类 由上节的机理分析,我们可把中子与原子核的相互作用分为两大类:散射:有弹性散射和非弹性散射 吸收:包括辐射俘获、核裂变、(n,)、(n,p)反应等。,中子的散射 1)非
25、弹性散射 入射中子的一部分动能转变为靶核的内能,使靶核处于激发态,然后靶核通过发生射线又返回到基态,因此散射前后中子与靶核系统的动量守恒,但动能不守恒。入射中子的能量必须高于某一数值才能发生,具有阈能的特点,这种作用形式在快中子堆中比较常见。,2)弹性散射 弹性散射可分为共振弹性散射和势散射,前者经过复合核的形成过程而后者不经过;弹性散射过程中,靶核内能没有变化,散射前后中子靶核系统的动能和动量是守恒的;在热中子反应堆中,中子从高能慢化到低能起主要作用的是弹性散射。,中子的吸收 中子吸收反应的重要特点是中子消失,是反应堆中影响中子平衡的重要因素。1)辐射俘获(n,)发生在中子的所有能区,但低能
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