Radioanalytik für Pharmazeuten - Universität Regensburg
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Abbildung 24d:<br />
LSC-Spektrum von<br />
89 Sr und 90 Sr<br />
Abbildung 24e:<br />
LSC-Spektrum von<br />
14 C<br />
Tabelle 22:<br />
Energieauflösung<br />
bei verschiedenen<br />
Detektorarten.<br />
R. Schupfner, <strong>Radioanalytik</strong> <strong>für</strong> <strong>Pharmazeuten</strong>, 14./15. März 2012 79 von 101<br />
Ipm pro Kanal<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
cpm/chn<br />
5<br />
0<br />
0,4<br />
0,35<br />
0,3<br />
0,25<br />
0,2<br />
0,15<br />
0,1<br />
0,05<br />
LSC-Spektrum von 90 Sr, 89 Sr und 90 Y nach radioachemischer Reinigung von<br />
10 g Milchasche<br />
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000<br />
Kanäle<br />
2g B aC O 3 + HP #1001338 +5mL H2O + 14mL QS A<br />
0<br />
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000<br />
-0,05<br />
Die Größe FWHM (Full Width at Half Maximum) (siehe Abbildung<br />
24a) ist definiert als volle Breite des halben Maximmun eines<br />
idealen Pulshöhenpeaks und wird als Maß <strong>für</strong> die Energieauflösung<br />
verwendet. Um die Energieauflösung verschiedener<br />
Detektorssysteme vergleichen zu können, wird die<br />
Energieauflösung R in % angegeben. R ist definiert als:<br />
FWHM<br />
R = H0: Pulshöhe am Maximum der Impulszahlen<br />
H0<br />
Für verschiedene Detektormaterialen ergeben sich folgende Werte.<br />
Detektor- Detektierte FWHM Nuklid Energie R<br />
material Strahlung [keV] [MeV] [%]<br />
ArMethan<br />
α<br />
(3-11 MeV)<br />
35 0,6<br />
50<br />
241<br />
Am 5,486 0,9<br />
Si<br />
γ�<br />
(