Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Счетчик частиц

    Различают абсолютные и относительные измерения радиоактивности препаратов [13]. Обычно число регистрируемых счетчиком частиц не равно числу актов распада в препарате. Поэтому используются электронные схемы, позволяющие измерить число Р-частиц, попавших в единицу времени в р-счетчик (iy , число у-квантов, сосчитываемых в единицу времени у-счетчиком М , а также число частиц, одновременно регистрируемых обоими счетчиками (Л/ у). Абсолютная активность препарата может быть рассчитана по формуле [14] [c.164]


    Наряду с качественными и количественными методами определения механических примесей существуют методы определения ситового состава частиц. Один из них [156] основан на применении анализатора — электронного счетчика частиц. Прибор автоматически регистрирует сотни тысяч частиц размером более 1 мкм. Для классификации загрязнений по размерам частиц образец топлива прокачивают через счетчик несколько раз. Общая длительность анализа 1 ч. Дисперсионный состав можно определить также с помощью установки, основанной на измерении интенсивности свечения конуса Тиндаля, которая находится в прямой зависимости от степени дисперсности микрозагрязнений [157]. Для автоматического контроля дисперсионного состава твердых микрочастиц разработана ультразвуковая установка [158]. С помощью электронного счетчика подсчитывается и автоматически записывается число изображений микрочастиц определенно-,го размера. Установка может определять дисперсионный состав т вердых загрязнений в статических и динамических условиях. Перед работой установку калибруют. [c.177]

Рис. 111.12. Схема счетчика частиц Рис. 111.12. <a href="/info/780942">Схема счетчика</a> частиц
Рис. 7.6. Блок-схема электронной части автоматического счетчика частиц 1 — блок питания анода и накала 2 — источник высокого напряжения 3 - фотоумножитель 4 — предварительный усили-тель 5 —усилитель — электроннолучевой осциллограф 7— интегральный анализатор импульсов 5 — одноканальный ана лизатор импульсов 9 — измерительный прибор 1 —измерительный прибор 2. Рис. 7.6. <a href="/info/50684">Блок-схема</a> <a href="/info/511556">электронной части</a> <a href="/info/1738695">автоматического счетчика</a> частиц 1 — <a href="/info/376897">блок питания</a> анода и накала 2 — <a href="/info/1478949">источник высокого напряжения</a> 3 - фотоумножитель 4 — предварительный усили-тель 5 —усилитель — <a href="/info/377132">электроннолучевой осциллограф</a> 7— интегральный <a href="/info/376877">анализатор импульсов</a> 5 — одноканальный ана лизатор импульсов 9 — <a href="/info/8292">измерительный прибор</a> 1 —измерительный прибор 2.
    Счетчик частиц (счетчик Коултера) [c.155]

    Метод радиоактивных индикаторов основан на применении радиоактивных изотопов, которые в небольщих количествах вводятся в исследуемое вещество. Концентрация растворенного вещества в газовой фазе измеряется счетчиком частиц. Метод этот, как и предыдущий, позволяет анализировать состав газовой фазы без нарушения равновесия между фазами. [c.29]


    В нашей стране создан и работает в некоторых лабораториях счетчик частиц (СЧ-1), представляющий собой автоматический телевизионный счетчик-анализатор микрообъектов размером от 2 до 500 мкм, находящихся в поле зрения микроскопа. В одном поле зрения прибор считает до 2000 частиц и позволяет наблюдать объекты в увеличенном виде на экране телевизора. [c.89]

    Кондуктометрическое определение размеров пузырьков газа в газовых эмульсиях с электропроводной дисперсионной средой широко применяют в сочетании с различными автоматическими счетчиками частиц [232, 353]. Эти приборы можно приспособить для прямого измерения дисперсности пузырьков газовых эмульсий. Примером подобного решения является прибор, показанный на рис. У.18. Проходя через узкое отверстие в специальной кювете, каждый пузырек вытесняет некоторый объем электролита, эквивалентный его собственному объему. Поэтому сопротивление между электродами, находящимися по обе стороны от отверстия, изменяется пропорционально объему пузырька. Это изменение сопротивления можно подсчитать по уравнению [358] [c.180]

    ДиоДы, триоды, фототранзисторы, фоторезисторы, модуляторы света, счетчики частиц и т. Д. [c.312]

    Основу аэрозольного радиозонда (АР) составляет двухканальный фотоэлектрический счетчик частиц, который позволяет измерять концентрацию двух фракций частиц диаметром более 0,3 и 0,5 мкм путем забора воздуха при помощи насоса со скоростью л/мин. Для устранения загрязнения от оболочки радиозонда счетчик подвешен на расстоянии 90 м от оболочки. Измерения производились при подъеме и парашютном спуске АР. При малой концентрации аэрозоля в стратосфере (около 1 частицы диаметром больше 0,3 мкм на 1 см ) скорость счета частиц в стратосфере составляла 10 импульсов в секунду. Аэрозольный радиозонд, масса которого составляет 9 кг, поднимается до высоты около 27 км со скоростью 0,3 км/мин (спуск происходит со скоростью 0,5 км/мин). [c.62]

    Для измерения количества радиоактивных эманаций и других радиоактивных газов применяют специальные электроскопы и электро- Фиг. Юб. Электрометры, а также счетчики частиц, выделяющихся из ядер радиоактивных атомов при их распаде. [c.279]

    Наиболее чувствительными приборами для радиоактивных измерений являются счетчики частиц (а, у). Имеется несколько систем счетчиков, описываемых в специальной литературе [40]. [c.282]

    В предвоенные годы ядерной физикой занимались сравнительно немногие, И еще меньше было людей, которые, как Курчатов, верили в прикладные возможности этой науки. Именно этим объясняю я тот, к примеру, факт, что почти все приборы для исследований — счетчики частиц, усилители импульсов — мы делали своими руками. Один из таких приборов стал темой моей дипломной работы, а руководителем ее был Игорь Васильевич. Он в то время разрывался на три фронта — вел лабораторию в Физтехе (главная ядерно-физическая лаборатория тех лет), где всю атомную тематику Абрам Федорович Иоффе отдал на откуп Курчатову, заведовал физическим отделом у нас в РИАНе , да еще заведовал кафедрой в Педагогическом институте. Бороды он еще не носил. [c.372]

    Любой пропорциональный детектор может работать как счетчик частиц. [c.67]

    Наиболее простой тип детектора — счетчик частиц. Счетчиком может быть любой детектор, регистрирующий отдельные частицы, независимо от природы сигнала. Важно отметить, что счетчик в принципе позволяет определить момент прохождения частицы через его объем. Форма импульса на выходе счетчика характеризует в основном процессы, происходящие в нем. Эти процессы в истинных счетчиках, таких как счетчик Гейгера — Мюллера или искровой счетчик, практически не зависят от природы частицы. Однако форма импульса может сильно зависеть от места прохождения частицы через детектор. [c.67]

    Как правило, для регистрации рентгеновских квантов применяют так называемые счетчики частиц. При регистрации широких участков спектра иногда применяют фотоэмульсии. Рентгеноспектральные приборы со счетчиками называют- / / <5 ся спектрометрами. [c.271]

    В более сложных случаях подобные расчеты оказываются либо слишком громоздкими, либо вообще невозможными, так что величину геометрического коэффициента приходится определять опытным путем. Для этого измеряют скорость счета эталона, абсолютная активность которого известна, а форма и размеры соответствуют форме и размерам измеряемых препаратов. Получаемые результаты тем точнее, чем тоньше слой радиоактивного вещества в эталоне и чем меньшую толщину имеет подложка, на которую нанесен эталонный излучатель. Желательно также, чтобы энергии излучения эталона и измеряемого образца были по возможности близки. Для определения геометрического коэффициента из опытных данных пользуются формулой (9—II). Задача, таким образом, сводится к тому, чтобы связать число частиц или квантов /т], падающих на внешнюю поверхность счетной трубки или кристалла, с числом регистрируемых счетчиком частиц /. [c.68]

    Экспериментальное определение числа сосчитанных счетчиком частиц А за время измерения позволяет рассчитать максимальный выход радиоактивных атомов по уравнению [c.167]

    Основные характеристики цилиндрических счетчиков -частиц [c.254]


    В методе радиоактивных инди к а тор о в для изучения растворимости используются твердые тела или жидкости, содержащие небольшие количества радиоактивного изотопа. Концентрацию растворенного вещества в газовой фазе измеряют счетчиком частиц. Этот метод является одним из лучших, так как равновесие между фазами не нарушается отбором проб, и его можно применять в широком интервале концентраций. В настоящее Время метод этот еще слабо распространен. [c.467]

    ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ СЧЕТЧИКИ ЧАСТИЦ [c.239]

    Прибор состоит из двух колонок 2 (фиг. 159), устанавливаемых по обеим сторонам контролируемой емкости 1 одна против другой по диаметру или хорде емкости. В обеих колонках находятся вертикально перемещающиеся каретки, одна из которых несет источник -излучения (Со ), а другая—два счетчика частиц Гейгер-Мюллера. [c.251]

    Необходимо отметить, что полупроводниковые решающие усилители обладают малой массой и габаритами, имеют высокое быстродействие, надежны и экономичны в работе [137—139]. Специализированный вычислитель, выполненный на их основе, можно совместить с малоугольным фотометром конструктивно в одном приборе. Это позволяет создать портативный прибор, не уступающий, видимо, по своим эксплуатационным показателям лучшим образцам автоматических счетчиков частиц, выпускаемых за рубежом. [c.138]

    Утомительная процедура определения размеров частиц и их подсчет с помощью микроскопа либо электромикрографии была упрощена с развитием двух методов автоматического определения размеров и подсчета частиц. Первый из них основан на мехаяиче-оком сканировании образца с фотоэлектрическим определением и со скоростными счетчиками частиц [578, 579] второй включает в себя сканирование пробы оветовы(М пятном от электронно-лучевой трубки, обнаружение имнульса света, отраженного от каждой отдельной частицы, с помощью фотоэлемента [287] и регистрация импульса на счетчике. [c.93]

    Сцинтилляционный метод является одним из старейших методов обнаружения ионизирующего излучения. При помощи фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) можно регистрировать вспышки света, вызываемые ионизирующим излучением в неорганических или органических люминофорах (сцинтилляторах). На рис. 6.3, б приведена принципиальная схема сцинтил-ляционного счетчика. Частицы или кванты, попадающие из источника излучения / на сцинтиллятор 2, вызывают световые вспышки, которые на фо-токатоде. 3 превращаются в электронные импульсы. На пути электронов, вызванных вторичной эмиссией, помещают систему параллельных электро- [c.308]

    По характеру взаимодействия с контролируемым объектом основным способом радиационного (рентгеновского и гамма) контроля является метод прохождения, Он основан на разном поглощении излучения материалом изделия и дефектом. Таким образом, информативным параметром здесь является плотность потока излучения в местах утонений и дефектов плотность прошедшего потока возрастает. Чем больше толщина изделия, тем более высокочастотное (более жесткое) излучение применяют для контроля рентгеновское, гамма (от распада ядер атомов), жесткое тормозное (от ускорителя электронов бетатрона, микротрона, линейного ускорителя). Предельное значение толщины стали, контролируемое с помощью излучения последнего типа,— около 600 мм. Приемником излучения служит, например, рентгенопленка (радиографический метод), сканирующий сцинтилляционный счетчик частиц и фотонов (радиометрический метод), флуоресцирующий экран с последующим преобразованием изображения в телевизионное (радиоскопи-ческий метод) и т. д. [c.16]

    Возможность непосредственного определения активного состояния сырья по изменению размеров частиц дисперсной зы в сопоставлении с резульатами косвенных методов показана исследованиями дисперсности системы мазут - добавка на счетчике частиц "Коултер". Методика работы на счетчике требует растворения образда в бензоле, а также использования электролита. Присутствие растворителя не позволяет определить подлинные размеры структурных единиц в мазуте, но дает возможность качественно оценить изменение дисперсности системы под действием добавки. [c.44]

    Счетчики заполняются определенной газовой смесью. Корпус изготовляется из алюминия, нержавеющей стали или стекла, на которые осаждается слой какого-нибудь металла, например, меди. Посредине натягивается нить из химически стойкого материала, например, вольфрама. Между нитью и корпусом подается необходимая разность потенциалов Уа. Обычно нить является анодом, а корпус катодом. Напряженность электрического поля особенно велика вблизи нити. При попадании внутрь счетчика частицы (а-или Р-) происходит ионизация газа, В случае у-квантов ионизация газа внутри счетчика в основном осуществляется фото- и комптоно-вскими электронами, появляющимися при взаимодействии излучения со стенками счетчика. В результате ионизации газа образуются электроны и положительные ионы, В некоторых случаях электроны могут прилипать к нейтральным молекулам, давая отрицательные ионы. [c.45]

    Нами определены размеры частиц и их объемное (весовое) распределение по размерам нативных асфальтенов, выделенных из нефтей месторождений Каламкас,. Каражанбас,. Северные Бузачи и киров Кара-Мурат с помощью счетчика частиц Коилтера модель ТА-П. [c.162]

    При обработке результатов измерений, выполняемых с помощью счетчиков частиц, возникает ряд сложных метрологических проблем, связанных с учетом роли пере-счетпых схем, мертвого времени счетчика и пр. Ряд интересных статистических проблем возникает в связи с изучением совпадений при регистрации частиц. В связи с интенсивным развитием ядерной физики в последнее время стала развиваться новая прикладная ветвь теории вероятностей—статистика счета частиц. Мы не рассматриваем здесь весь круг связанных с этим вопросов—он обстоятельно изложен в монографии [20]. [c.145]

    Если опять повыщать напряжение на счетчике, то появляются спонтанные (самопроизвольные) разряды, которые уже не вызываются ионизацией, создаваемой попадающими в счетчик частицами. Начиная с этого напряжения счетчик непригоден для измерений и при чрезмерно высокой разности потенциалов может прийти в негодность. [c.68]

    Механизм разряда несамогасящих счетчиков заключается в следующем. Счетчик представляет собой некоторую емкость, заряженную до напряжения источника питания. За время прохождения через счетчик частицы последняя образует положительные ионы и электроны. Электроны, двигаясь к нити, будут [c.88]

    Несколько моделей фотоэлектрических счетчиков аэрозольных частиц в настоящее время выпускается в США счетчик частиц модель РС200Л фирмы Roy o Instruments In . и аэрозольный фотометр Южного научно-исследовательского института. Оба прибора обладают прочной конструкцией, причем второй из них портативен. Согласие полученных с их помощью данных о числе и размерах аэрозольных частиц с найденными под микроскопом то- лучше, то хуже— в зависимости от нижнего предела разрешающей способности прибора. Такого рода приборы, несомненно, открывают широкие перспективы при исследовании аэродисперсных систем, при условии тщательной их калибровки и учета возможных границ их применения. [c.239]

    Гайтоном был разработан счетчик аэрозольных частиц, основанный на передаче электрических зарядов частиц проводящему коллектору. Аэрозоль просасывается через суживающуюся трубку, и частицы, соударяясь с находящейся в ней медной проволочкой, сообщают последней свой заряд. Полученный проволочкой электрический импульс подается после усиления на механический счетчик. Частицы диаметром > 3 л(к могут быть подсчитаны со скоростью 1800 в минуту, что соответствует 300 частицам в литре. Выведена эмпирическая зависимость между диаметром частиц и величиной импульса, позволившая откалибровать прибор. [c.239]


Смотреть страницы где упоминается термин Счетчик частиц: [c.120]    [c.239]    [c.173]    [c.120]    [c.62]    [c.78]    [c.178]    [c.210]    [c.63]    [c.159]    [c.89]    [c.81]    [c.82]    [c.245]   
Аэрозоли-пыли, дымы и туманы (1972) -- [ c.236 , c.239 ]

Аэрозоли-пыли, дымы и туманы (1964) -- [ c.236 , c.239 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Активность счетчиками частиц

Гейгер рассеяние частиц счетчик формула

Определение при помощи торцового счетчика максимального пробега и максимальной энергии (3-частиц путем измерения поглощения

Практические работы Измерение радиоактивности с помощью счетчиков ядерных частиц

Радиоактивности измерение счетчиков частиц

Размер частиц счетчиком Коултера

Счет частиц фотоэлектрическими счетчиками

Счет частиц электростатическими счетчиками

Счетчик гель-частиц

Счетчик окна для входа частиц

Счетчик частиц с экранными стенкам



© 2025 chem21.info Реклама на сайте