加速器质谱仪的原理及应用

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加速器质谱仪的原理及应用

加速器质谱分析是指加速器与质谱分析相结合的一种核分析技术。将待测样品在加速器的 离子源中电离,随后将离子束引出并加速,再借助电荷态、荷质比、能量 和原子序数的选择,鉴别被加速的离子并加以记录,实现同位素比值的测定。

工作原理

与传统的放射性衰变计数法不同,加速器质谱法用直接计数法取代衰变计数法。以14C分析为例,传统方法是测定14C衰变时的放射性,而加速器质谱法则是直接计数14C的数目,从而极大地提高了分析灵敏度。因此,加速器质谱法特别适用于长寿命放射性核素的分析,如14C、10Be、26Al、36Cl、41Ca、53Mn、129I等,也可用于稳定核素的测量,如贵金属及半导体材料中痕量杂质元素的分析。加速器质谱法通常给出的是同位素比值,如14C/12C 、10Be/9Be、36Cl/Cl总等。在此基础上,通过换算可给出样品的年龄或样品中某种感兴趣核素的绝对含量。

应用

加速器质谱法应用最多的是测定年代和同位素示踪。实际上,现代科学技术的许多领域(如考古学、生物医学、地学、水文学、宇宙学、原子核物理学等)都十分依赖于加速器质谱法。

例如用于极地冰14C年龄测定,直接测定冰气泡中的14C,可以建立长时期冰的时标。用于植物微化石测年,湖积物中植物微化石是研究更新世古气候的重要途径,但样品极少,传统的放射性衰变计数法无法测定。用于测定海洋底柄有孔虫和浮游有孔虫化石14C的浓度差,可探讨古海洋14C浓度变化及深海水循环速度。


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