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YB-MINI-MONITOR YB-MM-02 Messanleitung Seite 15

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In unserem Beispiel ist das Ergebnis für die Beta-Teilchenflussdichte
(mit zufälligem Messfehler) :
P= 0,11 [1/scm²] +- 0,02 [1/scm²]
Tabelle (ungefähre zufällige Messfehler)
Messzeit
1Sigma-Messfehler
4 Minuten
0,02 [1/scm²]
40 Minuten
0,016 [1/scm²]
Nuklidbezogene Wirkungsgrade
Der so aus der Impulsrate bestimmte Wert für die Teilchen-Flussdichte gilt für Kalium. Zu einem
anderen Nuklid als Kalium kann die Zählröhre eine niedrigere Ansprechwahrscheinlichkeit
haben. Zur Abschätzung der Quantenflussdichte muss das Messergebnis deshalb mit einem für
das strahlende Nuklid passenden Multiplikationsfaktor g multipliziert werden.
U=P*g
Tabelle 3 : Beispiel für nuklidbezogene Wirkungsgrade einer
Xenon-Zählröhre und SBM20 im Vergleich
Multiplikationsfaktoren für verschiedene Nuklide
Nuklid
Wirkungsgrad
ca. (
32P
37%
42K
37%
40K
37%
137Cs
25%
36CL
19%
59Fe
12%
14C
3,7%
55Fe
0,12%
Kontamination mit unbekanntem Nuklid
Ist Ihnen das strahlende Nuklid unbekannt, dann ist es Ihnen mit dem YB-Mini-Monitor nicht
möglich eine direkte Messung der Quantenflussdichte durchzuführen, denn die
Ansprechwahrscheinlichkeit der Röhre zu dem strahlenden Nuklid ist in diesem Falle unbekannt.
Geben Sie das Ergebnis entweder als Teilchenflussdichte in der Einheit 1/scm² bezogen auf
Kalium an, oder multiplizieren Sie das Messergebnis P mit dem Faktor 300. Auf diese Weise
erhalten Sie ein Ergebnis, mit welchem Sie bezüglich der Quantenflussdichte in der Regel auf der
sicheren Seite liegen.
Anmerkung: Sollten Sie den Verdacht haben, das es sich bei der unbekannten Probe um einen
Alpha-Strahler handelt, dann multiplizieren Sie das Ergebnis noch mal mit dem Faktor 10.
Erkennungsgrenze
0,04 [1/scm²]
0,03 [1/scm²]
Multipl.Faktor g
(
Xenon Röhre)
Xenon Röhre)
1
1
1
1,5
2
3
10
300
Nachweisgrenze
0,06 [1/scm²]
0,05[1/scm²]
Wirkungsgrad
Multipl.Faktor g
ca. (
(
SBM20
)
32%
1
8%
3,7
SBM20
)

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