[학위논문]NaI(Tl) 섬광검출기를 이용한 차폐물질(Pb, Cu, Fe 등)의 감마선 질량감쇠계수 측정 연구 Measurement of gamma-ray attenuation coefficient of materials(Pb, Cu, Fe etc.) using NaI(Tl) scintillation detector원문보기
섬광검출기 2˝Φ×2˝ NaI(Tl)을 이용하여 차폐 시료물질의 두께에 대한 감마선 4가지 에너지의 투과 스펙트럼을 측정하였다. 감마선원은 표준선원 ^(22)Na (511 keV, 1274 keV), ^(137)Cs (662 keV), 및 ^(241)Am-Be (4439 keV)을 이용하였다. 중성자와 감마선을 동시에 방출하는 ^(241)Am-Be 선원은 감마선만을 사용하기 위해 ...
섬광검출기 2˝Φ×2˝ NaI(Tl)을 이용하여 차폐 시료물질의 두께에 대한 감마선 4가지 에너지의 투과 스펙트럼을 측정하였다. 감마선원은 표준선원 ^(22)Na (511 keV, 1274 keV), ^(137)Cs (662 keV), 및 ^(241)Am-Be (4439 keV)을 이용하였다. 중성자와 감마선을 동시에 방출하는 ^(241)Am-Be 선원은 감마선만을 사용하기 위해 폴리에틸렌 (Poly-ethylene)의 벽돌로써 중성자를 차폐하여 사용하였다. 시료물질 _(13)Al, _(26)Fe, _(29)Cu, _(30)Zn, _(50)Sn의 크기는 10×10 cm 및 _(82)Pb는 7×7 cm 이며, 각각 5가지 이상의 두께에 대해 측정하였다. 차폐체 두께에 따른 감마선 투과율로부터 감쇠계수를 유도하고, 각 시료의 밀도를 측정하여 질량감쇠계수를 구하였다.
섬광검출기 2˝Φ×2˝ NaI(Tl)을 이용하여 차폐 시료물질의 두께에 대한 감마선 4가지 에너지의 투과 스펙트럼을 측정하였다. 감마선원은 표준선원 ^(22)Na (511 keV, 1274 keV), ^(137)Cs (662 keV), 및 ^(241)Am-Be (4439 keV)을 이용하였다. 중성자와 감마선을 동시에 방출하는 ^(241)Am-Be 선원은 감마선만을 사용하기 위해 폴리에틸렌 (Poly-ethylene)의 벽돌로써 중성자를 차폐하여 사용하였다. 시료물질 _(13)Al, _(26)Fe, _(29)Cu, _(30)Zn, _(50)Sn의 크기는 10×10 cm 및 _(82)Pb는 7×7 cm 이며, 각각 5가지 이상의 두께에 대해 측정하였다. 차폐체 두께에 따른 감마선 투과율로부터 감쇠계수를 유도하고, 각 시료의 밀도를 측정하여 질량감쇠계수를 구하였다.
The transmission spectra of four gamma-ray energies with respect to the thickness of shielding materials were measured using a 2″Φ×2″NaI(Tl) scintillation detector. Two gamma ray standard sources, ^(22)Na (511 keV, 1274 keV), ^(137)Cs (662 keV), and ^(241)Am-Be (4439 keV, -ray) neutron source were u...
The transmission spectra of four gamma-ray energies with respect to the thickness of shielding materials were measured using a 2″Φ×2″NaI(Tl) scintillation detector. Two gamma ray standard sources, ^(22)Na (511 keV, 1274 keV), ^(137)Cs (662 keV), and ^(241)Am-Be (4439 keV, -ray) neutron source were used. To use only gamma rays from the Am-Be source, it was shielded with 5 cm thickness of polyethylene to remove neutrons from the n- flux of Am-Be source. The size of samples (Al, Fe, Cu, Zn and Sn) were 10 × 10 cm and a Pb was 7 × 7 cm, respectively. The attenuation coefficient was derived from the gamma ray transmittance according to the thickness of the samples, and the mass attenuation coefficient was calculated by measuring the density of each samples.
The transmission spectra of four gamma-ray energies with respect to the thickness of shielding materials were measured using a 2″Φ×2″NaI(Tl) scintillation detector. Two gamma ray standard sources, ^(22)Na (511 keV, 1274 keV), ^(137)Cs (662 keV), and ^(241)Am-Be (4439 keV, -ray) neutron source were used. To use only gamma rays from the Am-Be source, it was shielded with 5 cm thickness of polyethylene to remove neutrons from the n- flux of Am-Be source. The size of samples (Al, Fe, Cu, Zn and Sn) were 10 × 10 cm and a Pb was 7 × 7 cm, respectively. The attenuation coefficient was derived from the gamma ray transmittance according to the thickness of the samples, and the mass attenuation coefficient was calculated by measuring the density of each samples.
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