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第一章活化分析简介1

第一节 活化分析的本质——核分析方法1

第二节 活化分析发展简史4

第三节 活化分析的分类8

第四节 活化分析的优缺点11

第五节 活化分析的工作步骤19

第二章 活化分析的基本原理21

第一节活化方程式21

第二节 中子引起的核反应26

一、基本原理27

二、反应热能、阈能和有效阈能29

三、截面和激发函数33

四、堆中子活化36

五、堆中子的反应速率40

六、镉比44

七、14兆电子伏中子引起的核反应45

第三节 光核反应47

一、γ粒子反应47

二、γ-γ″反应51

三、光核反应的反应速率53

四、基于光核反应的活化分析55

一、一般原理57

第四节 带电粒子引起的核反应57

二、几种主要的带电粒子反应62

三、带电粒子活化分析的标定方法67

第三章样品和标准的制备72

第一节 取样及其代表性73

一、取样量的一些考虑73

二、取样方法76

第二节 样品前处理84

一、蒸发85

二、冷冻干燥法86

三、低温灰化87

四、预浓集法89

五、预分离法90

六、样品的溶解92

七、带电粒子活化分析样品的处理方法92

第三节 样品制备时的注意事项93

一、实验室环境中的沉降物93

二、试剂94

三、容器材料97

第四节 样品包装和照射罐98

一、聚乙烯99

二、石英100

三、铝102

第五节 标准103

一、配标准的注意事项104

二、标准类型105

第六节 标准参考物质112

第四章 活化设备118

第一节 反应堆118

一、裂变反应118

二、反应堆的类型和构造122

第二节 中子发生器131

一、中子发生器的构造和工作特性133

二、密封式中子发生器137

三、高通量中子发生器138

四、14兆电子伏中子通量的测定140

第三节 静电加速器141

第四节 回旋加速器144

第五节 电子感应加速器147

第六节 直线加速器148

第七节 同位素源152

一、辐射中子源152

二、辐射γ源159

第五章 放射化学分离161

第一节 分离方法的选择162

第二节 破坏样品的方法163

第三节 载体、反载体和清扫剂165

第四节 化学回收率和去污因子167

第五节 常用分离方法169

一、沉淀法169

二、萃取法171

三、色层法172

四、无机分离剂178

六、电化学方法182

五、蒸馏法182

七、同位素交换法184

八、同位素分离器法185

九、快速分离方法185

第六节 去除基体和主要组分的方法188

第七节 组分离方法190

一、地质样品的组分离流程191

二、生物样品的组分离流程195

三、环境样品的组分离流程195

四、高纯硅的组分离流程196

第八节 自动放化分离法197

第九节 亚化学计量法199

第十节 化学产额的测定202

第六章 核辐射测量205

第一节 核衰变205

一、α衰变205

二、β-衰变(或β衰变)206

三、β+衰变207

四、轨道电子俘获(E.C.)208

五、γ衰变209

六、内转换210

第二节 核辐射与物质的相互作用211

一、α粒子与物质的相互作用211

二、β粒子与物质的相互作用212

三、γ辐射与物质的相互作用214

第三节 镉射探测仪器221

一、基于气体电离的探测器221

二、闪烁计数器224

三、半导体探测器232

第四节 核子仪器基础知识246

一、前置放大器246

二、主放大器249

一、能谱响应250

三、多道脉冲幅度分析器251

四、小型在线计算机257

第五节 γ能谱测量方法260

二、γ谱仪性能测试方法267

三、γ谱仪的刻度方法270

第六节 特殊测量方法274

一、低本底测量方法274

二、符合测量方法278

三、低能光子能谱测量法280

四、绝对测量法281

五、康普顿抑制法282

一、能谱的统计特性284

第一节 γ能谱的定性分析和定量分析284

第七章 数据处理和误差分析284

二、能谱原始数据的光滑285

三、寻峰和定峰位288

四、峰面积及其本底的计算292

五、重峰分析297

第二节 活化分析中的系统误差299

一、样品制备中可能引入的误差300

二、标准制备中可能引入的误差301

三、照射中可能引入的误差302

四、化学分离中可能引入的误差307

五、测量中可能引入的误差308

第三节 统计误差309

一、泊松分布和高斯分布309

二、标准偏差310

三、误差表示方法312

四、误差传递313

五、计数时间的最佳分配314

六、可疑值的取舍315

七、相关系数317

八、非随机误差检验317

九、范围乘数318

十、最小二乘法319

十一、判断极限、探测下限和定量测定极限320

第八章 活化分析的应用324

第一节 在原子能工业中的应用324

一、原子能工业材料的分析325

二、在核燃料勘探、生产和管理中的应用326

三、在核参数测量中的应用327

第二节 在生物学和医学中的应用327

一、研究生物组织中痕量元素的正常浓度及其新陈代谢过程330

二、利用可活化的稳定同位素示踪剂,研究体内各部分中元素浓度随时间变化的规律331

三、体内活化分析332

四、研究各种疾病与痕量元素的关系336

一、大气污染的调查338

第三节 在环境科学中的应用338

二、测定水生环境中的污染339

三、土壤背景值的调查342

四、汞的测定342

第四节 在地球化学和宇宙化学中的应用344

一、研究地壳岩石和矿样的岩性地球化学346

二、研究海洋地球化学347

三、研究陨石和天体样品的宇宙化学348

四、研究地质年代的年代地球化学351

一、半导体材料分析352

第五节 在材料科学中的应用352

二、新型材料355

三、金属材料中氧的分析356

四、有机材料的分析357

第六节 在流线分析中的应用357

附录1 与活化分析有关的大事年表361

附录2 热中子活化分析灵敏度364

附录3 14兆电子伏中子活化分析灵敏度374

附录 用20兆电子伏轫致辐射进行γ光子活化分析的灵敏度377

附录5 带电粒子活化分析灵敏度380

参考书目384

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