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摘要:
α衰变核素和β衰变核素发射的射线具有电离空气能力而被广泛应用于工业生产中。为研究α或β衰变核素对空气电离能力的大小,本研究采用蒙特卡洛方法模拟理想放射源发出带电粒子在空气中的能量沉积,并结合空气电离理论,计算放射源表面不同距离处电子离子对产生率。利用此计算方法,研究放射源形状、粒子能量、活度和粒子能量分布对电子离子对产生率的影响。结果表明,放射源表面空气中电子离子对产生率的大小主要受放射源活度的影响,而粒子能量及能谱分布等主要影响电离空气范围及电子离子对产生率衰减速率;3.7×106 Bq/cm2的α放射源最大电子离子对产生率可达1011~1012 cm-3·s-1量级,3.7×106 Bq/cm2的β放射源最大电子离子对产生率可达109~1010 cm-3·s-1量级。研究结果可提供数据支持,为新的放射性同位素应用技术开发提供理论指导。
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 放射性核素电离空气电子离子对产生率计算
来源期刊 同位素 学科 工学
关键词 放射性核素 电离空气 电子离子对产生率 蒙特卡罗方法
年,卷(期) 2016,(4) 所属期刊栏目 放射性同位素应用技术
研究方向 页码范围 198-203
页数 6页 分类号 TL929
字数 3298字 语种 中文
DOI 10.7538/tws.2016.29.04.0198
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 罗志福 中国原子能科学研究院同位素研究所 61 238 7.0 14.0
2 武秀峰 中国原子能科学研究院同位素研究所 1 2 1.0 1.0
3 张利峰 中国原子能科学研究院同位素研究所 7 4 2.0 2.0
4 马俊平 中国原子能科学研究院同位素研究所 10 5 2.0 2.0
传播情况
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2019(2)
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研究主题发展历程
节点文献
放射性核素
电离空气
电子离子对产生率
蒙特卡罗方法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
同位素
双月刊
1000-7512
11-2566/TL
大16开
北京275信箱65分箱
82-681
1988
chi
出版文献量(篇)
1304
总下载数(次)
3
总被引数(次)
4804
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