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釋光測年儀器共有哪些

發布時間: 2021-01-11 07:36:36

A. 什麼是光釋光測年方法

1.樣品避光採集,保存。
2.在實驗室紅光(波長640±10nm的發光二極體陣光源)條件下打開樣品,去除少量可能曝光、污染的部分,取20克左右用於測定含水量及作U、Th、K含量分析。再取接近樣品內部,保存條件較好樣品過180目篩。將篩下部分放入燒杯中,用濃度為40%的H2O2和30%的HCl去除有機質和碳酸鹽類,然後加30%的氟硅酸腐蝕5天。用蒸餾水反復沖洗至中性。將中性懸濁液倒入燒杯,在其沒有絮凝是,根據靜水沉降原理分離出4~11μm的顆粒。將分離好的細顆粒組分充分搖勻後,注入事先准備好的放置了直徑9.7mm不銹鋼片的漏斗中,等顆粒完全沉澱在不銹鋼片上後,再將水慢慢滴盡,放入烘箱中低溫烘乾(40℃),取出不銹鋼片即是細顆測片,每個不銹鋼片上的樣品重約1mg。
3.在Daybreak 2200(美國)光釋光儀上測定。該系統藍光光源波長為470±5nm,半寬5nm,最大功率為60mW/cm2;紅外光源波長為880±60nm,半寬10nm,最大功率為80mW/cm2,我們選擇最大功率進行測量。預熱溫度為260℃ 10秒,以除去不穩定信號,試驗劑量預熱溫度220℃ 10秒。
需要輻照的測片都是在801E輻照儀中進行的,其90Sr-Y β放射源的照射劑量率約為0.103871Gy/Sec。

B. 丹麥熱釋光/光釋光測年儀是什麼

熱釋光英文名字:thermoluminescent
又稱熱致發光。受激發版後的發光體在停止發光後,對其加熱升權溫,又繼續發光並逐漸加強的現象叫熱釋發光。但熱能不是用來激發發光,而是釋放光能的。大陸指定服務合作北京冠華科技。

C. 請問熱釋光測定年代根據什麼原理

自然界中的結晶體,如陶瓷原料中的石英等,在其形成和存在的過程中,不斷受內到地下的放射容性物質和宇宙中的各種放射性射線的輻照。在這些射線的影響下,晶體就以內部電子轉移或結構的局部應變來儲存各類輻射所給予的能量。這些貯存在晶體內部的能量,當遇到外來熱刺激時,會通過儲能電子的復原運動以光的形式再度把能量釋放出來,這種發光現象即所謂熱釋光。陶瓷器經過高溫燒制後,原來晶體中貯存的能量已經放完,從這個時候起,陶瓷器重新開始接受地下各種放射性物質和宇宙中各種射線的輻照。年代越久,放射性越強,貯存的能量也就越多,因而熱釋光量也越多,即熱釋光量與所受的放射性總劑量成正比,因此熱釋光量與陶瓷器的年齡成正比。但各個陶瓷器即使所受放射性劑量相同,所產生的熱釋光量也不一定相同,因此不能簡單地根據熱釋光量來計算陶瓷器的年齡。較為正確的燒制年代要根據有關公式計算出來。

D. 釋光測年原理

大多數硅酸鹽礦物(石英、長石等)在結晶過程中或形成後暴露於核輻射環境下會使礦物晶格產生缺陷。地層中的40K衰變釋放出β、γ粒子,U、Th等衰變釋放出α粒子,這些放射作用會使礦物中的電子擺脫晶格的束縛,並被儲存在晶格缺陷中。這種存儲著電子的晶格缺陷被稱為電子陷阱。一部分較深的電子陷阱(1.6~1.8eV)理論上可以穩定存在106a,它們可以提供明顯的釋光測年信號。

電子陷阱的數量隨著礦物存在時間的增長而增多。沉積物被加熱會使礦物晶格震動,使電子陷阱中的電子被釋放,釋放出來的一部分電子會到達釋光中心從而產生發光現象;此外,沉積物受到光照會使一部分對光敏感的電子陷阱釋放出電子,其中的一部分電子到達釋光中心而產生發光現象,這就是熱釋光和光釋光的基本原理。釋光的強度與陷阱中釋放出來的電子數量有關,而陷阱電子的數量又是與礦物存在時間長短有關,因此可以通過釋光強度反推礦物年齡。

釋光測年的基本公式:

岩石礦物分析第四分冊資源與環境調查分析技術

式中:t為礦物年齡;DE為等效劑量(以礦物由於受到充分的加熱或光照使釋光信號歸零的點為計時零點,此後礦物沉積於地層中不斷受到周圍環境的輻射而再次積累釋光信號。當礦物被採集並根據其釋光信號強度推算出它所接受的輻射劑量,叫做等效劑量);Dα、Dβ、Dγ和Dc分別表示礦物每年接受的α輻射劑量、β輻射劑量、γ輻射劑量和宇宙射線輻射劑量,它們的合叫做年劑量。年劑量通常是通過沉積物的U、Th、K含量及含水量計算出來的。使用礦物的等效劑量(也就是累積劑量)除以每年的年劑量就可以得出其年齡。

大多數硅酸鹽礦物都有釋光的特性,發出的釋光強度較低,很難被捕捉利用。直到19世紀40年代光電倍增管的出現,使儀器具有足夠高的精度來測量釋光信號。

E. 哪有購買古陶瓷熱釋光測年儀器

釋光測年儀是丹麥設計新一代的熒光讀出系統,該系統包括:光探測系統,熱釋光系統,光釋光系統,輻照系統等子系統組成。這個機器不便宜,一般都是科學家用的,摘抄於北京冠遠科技網站技術支持!!!

F. 光釋光測年在哪個實驗室可以做速求

中科大科技考古實驗室

G. 熱釋光測年

熱釋光是一種來物理現象,是結晶礦物源受熱之後以光子的形式釋放其貯存在礦物晶格中能量的一種特徵表現。17世紀60年代英國化學家Rboert在1664年發現鑽石受熱後發出微弱的光,但直到20世紀才得以在地質上應用。

自然界的沉積物中,均含有微量的放射性元素鈾、釷、鉀等同位素,它們在衰變過程中釋放α、β和γ射線,這些射線可使晶體電離並產生游離電子。這些游離電子大部分很快復原,而另一部分則被較高能態的晶格缺陷所捕獲並貯存在陷阱中。人為地給這些晶體加熱或光照以激發電子,可以使這些被捕獲的電子獲得能量逸出陷阱,從而產生熱釋光。釋放的光子數與晶體接受核輻射劑量成正比,即晶體的釋光強度與接受的核輻射總劑量成正比。因沉積物中放射性元素給晶體礦物的輻射劑量是恆定的,則晶體的熱釋光強度與貯能電子累積時間成正比,通過測量古劑量和年劑量率即可確定沉積物的形成時間。

熱釋光測年范圍受樣品、環境等多種因素影響,不同的測年材料,由於貯能條件及年輻射劑量率的差異,能測的時域范圍也有差別,用石英可測的下限年齡為50萬年左右,最佳測年范圍約在20萬年以內,方解石則可測到百萬年。

H. 北京地區哪裡可以做光釋光測年急急急

301路(曉月苑小區-前門) 北京西站是301路的路過站,在北京西站北廣場前面的馬路上有站專。

線路信息:曉月苑小區屬5:30-22:00 前門6:30-23:00 12公里以內票價1元,每增加5公里以內加價0.5元。持卡乘車普通卡0.40元/次、學生卡0.20元/次。

途經站點:

1
曉月苑小區
10
豐台路口西

2
曉月苑醫院
11
岳各庄橋東

3
曉月苑游泳館
12
六里橋北里

4
曉月苑一里
13
北京西站

5
抗戰雕塑園
14
小馬廠

6
西道口
15
長椿街路口東

7
五里店
16
和平門東

8
五里店東站
17
前門西

9
大井
18
前門

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