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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 />

(

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