电离室主要组成
电离室主要由收集极和高压极组成,收集极和高压极之间是气体。与其他气体探测器不同的是,电离室一般以一个大气压左右的空气为灵敏体积,该部分可以与外界完全连通,也可以处于封闭状态。其周围是由导电的空气等效材料或组织等效材料构成的电极,中心是收集电极,二极间加一定的极化电压形成电场。为了使收集到的电离离子全部形成电离电流,减少漏电损失,在收集极和高压极之间需要增加保护极
电离室能量响应
能量响应如上所述,电离室的响应(灵敏度)正比于空气比释动能率(照射量率),而不受其他影响,例如不应随能量的变化而变化,不应随温度的变化而变化等。但是由于电离室本身不能完全由空气制作,不能完全等同于空气,当辐射的能量改变后,电离室的响应(灵敏度)也随之改变,这种特性称之为能量响应。对于剂量测量的电离室,能量响应是极为重要的性能参数,而对于剂量监测的电离室虽然也关心能量响应,但不是非常重要。
电离室复合损失
如果选择了适当的极化电压,复合效应便可忽略。但是复合损失不仅与极化电压有关,还与电离室灵敏体积中空气的电离密度有关,即与剂量率有关。由于离子复合,空腔内的电荷收集效率不高,需用修正因子。如果详细研究,电离室的复合效应与其形状、收集电压、以及辐射产生电荷的速度有关。当测量加速时,辐射是脉冲式的,脉冲瞬间的辐射剂量率远远大于其平均剂量率,复合修正因子变得相当重要。
FID电离室的污染的影响
实验室中的灰尘对火焰电离检测器的污染有着严重的影响,要知道我们周围的灰尘通常含有大量从我们所穿的鞋底带来的土和灰尘,这些灰尘恰好是我们鞋底磨下的棉、皮革、橡胶或塑料的粉末,或者是从马路上带入的灰尘,那些灰尘大多是路面上由车辆的轮胎磨下的橡胶粉末,所有这些大多是含碳的有机物粉末,当它们进入火焰电离检测器后便会在氢火焰中电离并给出毛剌状的基线噪音,因此经常打扫实验室是件必要的工作,尤其是对地面的擦洗。
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