
【化】 PAA; photon activation analysis(PAA)
photon; photons
【計】 light quantum
【化】 light quantum; photon
【醫】 photon
【化】 activation analysis
光子活化分析(Photon Activation Analysis, PAA)是一種基于核反應原理的元素檢測技術,通過高能光子(通常由電子加速器産生的轫緻輻射)轟擊樣品,使目标元素發生光核反應并生成放射性同位素,隨後通過測量衰變特征射線(如γ射線)的能譜和強度,實現樣品中元素種類及含量的非破壞性分析。該技術適用于環境監測、地質勘探、材料科學等領域,尤其擅長檢測高原子序數元素(如鉛、鈾)和痕量成分。
其核心原理可表述為: $$ A + gamma rightarrow B + n quad text{或} quad A + gamma rightarrow C + p $$ 其中A為靶核,γ為入射光子,B/C為反應産物,n/p為發射的中子或質子。相較于中子活化分析,PAA具有更低的輻射本底和更高的元素選擇性,但需要兆電子伏級的光子能量才能觸發(γ,n)反應。
國際原子能機構(IAEA)的技術報告指出,光子活化分析在核廢料表征中展現出獨特優勢,可同時檢測多種重金屬元素且無需複雜化學預處理。美國國家标準與技術研究院(NIST)的研究表明,該方法對稀土元素的檢測限可達0.1-10 ppm量級。
光子活化分析是一種利用高能光子(如γ射線)轟擊樣品,通過核反應生成放射性核素,并測量其衰變特性以實現元素定性和定量分析的技術。以下是詳細解析:
光子活化分析的核心是通過高能光子(通常由電子加速器或同位素源産生)與樣品中的穩定核素發生核反應,生成放射性核素(即活化過程)。隨後通過測量這些放射性核素的衰變特性(如半衰期、射線能量和強度等)來推斷元素的種類和含量。
首次光子活化分析實驗可追溯至1934年,由英國物理學家J.查德威克和M.戈德哈伯實現。隨着加速器技術和探測器的發展,其應用範圍和精度顯著提升。
光子活化分析憑借其對輕元素的獨特優勢,成為核分析技術中的重要分支,廣泛應用于多學科領域。如需更完整的文獻或案例,可參考知網空間和道客巴巴等來源。
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