【摘要】 测量一些矿物时,其中含铁组分常以微米数量级大小的粒子存在,它们掺杂在其它组分的环境中。
4.吸收体粒度效应
测量一些矿物时,其中含铁组分常以微米数量级大小的粒子存在,它们掺杂在其它组分的环境中。这种化合物的微晶或小颗粒,对于通过的γ射线而言是个不均匀的吸收体,其不均匀程度因粒子大小而异。由于光电效应吸收,较薄部分与较厚部分权重不同,再由于共振吸收面积与样品厚度的非线性关系,使得不均匀样品与均匀样品的谱线面积或强度均不相同。实验表明随着粒度的增加,所测得穆斯堡尔谱线面积(对每单位面积,被测组分有相同的量)降低,其关系可表示为
式中,S为实验测得的谱线面积;S为相同厚度均匀样品的谱面积;< d >为平均粒子大小;A1、A2为常数,A为负值。这个关系式表明< d >越小则实际的谱线面积越接近于均匀吸收体的应有值。这充分说明了分析的样品粒度改变所引起吸收峰强度和峰宽或共振吸收面积的变化有时还是比较大的,工作时应予以考虑,只有在平均粒子尺寸远远小于样品平均厚度时,才可以忽略粒度效应引起的蜂面积误差。
除以上所讨论的“噪声”之外,还应注意到探测器周围的环境。γ射线经源支架、样品架、计数器璧、屏蔽材料散射射入探测器,也会引起本底变化。还有其它一些原因也会引起附加本底。对于这些干扰,可采用加厚铅层屏蔽把外来的射线屏蔽掉,也可以采用反符合电子线路把干扰去掉。
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