1樓:肖斯托羅夫斯基
瓷器檢測你可以去易拍國際,他們是在復旦大學做的,還是比較權威的。
上海復旦大學古陶瓷檢測中心。
熱釋光的基本原理,是利用陶瓷物體內部所含放射性雜質長期發出的非常穩定的輻射線與該器物燒成後所經過的時間成正比的關係,來測定該器物從生成開始至測定時的年齡。陶瓷物體中有許多礦物晶體,有石英、長石、方解石等,同時還有一些極微量的放射性雜質,如鈾u、釷th和鉀-40等。其中一些天然放射性核素的半衰期很長,每年可發出固定劑量的α、β射線。
這些射線同時與一定量的宇宙射線、周圍土壤中的γ射線一起被陶瓷中的礦物晶體吸收。被吸收的輻射能,一部分轉換成熱能消耗掉,另一部分則被晶體貯藏起來。時間越長,貯藏的能量就越多。
當這些礦物晶體受熱時,這些能量就會變成可見光放射出來。貯藏的能量愈多,光也就愈越強。這樣光強也就與貯藏的時間形正比。
由於陶瓷器物燒製時溫度可達數百至上千攝氏度,這時礦物晶體內的輻射貯能就會全部釋放掉,因此器物形成的起始時間就可以從此時開始即計時從「零」開始。經過一定的年期後,當加熱從該器物中取出的樣品,使其中礦物晶體發光,並測出光的強度,就可以計算出對應年期中被貯存的輻射能量,這個能量即為該陶瓷器物吸收的總劑量——「古劑量」。再測定並計算出這件器物每年吸收的來自自身雜質的α、β射線的能量、器物存放周圍土壤的放射劑量以及宇宙射線年劑量之總和,就可以計算得到該器物的年齡:
年齡=古劑量/年劑量總和。
這就是熱釋光測量年代的方法。
釋光測年原理
2樓:中地數媒
大多數矽酸鹽礦物(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40
k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凳鍵束縛,並被儲存在晶格缺陷中。這種儲存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(理論上可以穩定存在106
a,它們可以提供明顯的釋光測年訊號。
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髮光現象;此外,沉積物受到光照會使一部分對光敏感的電子衝粗遊陷阱釋放出電子,其中的一部分電子到達釋光中心而產生髮光現象,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,散銷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訊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訊號。當礦物被採集並根據其釋光訊號強度推算出它所接受的輻射劑量,叫做等效劑量);dαdβdγ
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。
大多數矽酸鹽礦物都有釋光的特性,發出的釋光強度較低,很難**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訊號。
熱釋光測年
3樓:中地數媒
熱釋光是一種物理現象,是結晶礦物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併產生遊離電子。這些遊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**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銀辯時間。銀盯。
熱釋光測年範圍受樣品、鋒搏缺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,能測的時域範圍也有差別,用石英可測的下限年齡為50萬年左右,最佳測年範圍約在20萬年以內,方解石則可測到百萬年。
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