{"id":12993,"date":"2019-12-18T18:17:54","date_gmt":"2019-12-18T18:17:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/was-ist-rontgenpeak-spektrum-definition\/"},"modified":"2020-07-08T10:46:35","modified_gmt":"2020-07-08T10:46:35","slug":"was-ist-rontgenpeak-spektrum-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-rontgenpeak-spektrum-definition\/","title":{"rendered":"Was ist R\u00f6ntgenpeak &#8211; Spektrum &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Dies ergibt einen charakteristischen R\u00f6ntgenpeak mit einer Energie, die von dem Material abh\u00e4ngt, aus dem er stammt.\u00a0Bei Blei liegt die charakteristische R\u00f6ntgenenergie im Bereich von 72-84 keV.\u00a0Strahlendosimetrie<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p>Die Analyse von\u00a0<strong>Gammaspektren<\/strong>\u00a0ist sehr interessant, da sie eine Struktur aufweist und die Arbeiter zwischen echten zu analysierenden Impulsen und begleitenden Impulsen von verschiedenen Strahlungsquellen unterscheiden m\u00fcssen.\u00a0Wir zeigen die Struktur des Gammaspektrums am Beispiel von\u00a0<strong>Cobalt-60,<\/strong>\u00a0gemessen mit dem\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/scintillation-counter-scintillation-detector\/\">NaI (Tl) -Szintillationsdetektor<\/a>\u00a0und dem HPGe-Detektor.\u00a0Der HPGe-Detektor erm\u00f6glicht das Trennen vieler eng beieinander liegender Gammalinien, was f\u00fcr die Messung von Multi-Gamma-emittierenden radioaktiven Quellen von gro\u00dfem Vorteil ist.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-26117\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/cobalt-60-decay-scheme.png\" alt=\"Cobalt-60-Zerfallsschema\" width=\"391\" height=\"191\" \/><\/p>\n<p><strong>Cobalt-60<\/strong>\u00a0\u00a0ist ein k\u00fcnstliches\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/radionuclide-radioisotope\/\">radioaktives Cobaltisotop<\/a>\u00a0mit einer\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/radioactive-decay-law\/half-life\/\">Halbwertszeit<\/a>\u00a0von\u00a0<strong>5,2747 Jahren<\/strong>\u00a0.\u00a0Es wird synthetisch durch Neutronenaktivierung von Cobalt-59 in\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-reactor\/\">Kernreaktoren hergestellt<\/a>\u00a0.\u00a0Cobalt-60 ist eine h\u00e4ufige Kalibrierungsquelle, die in vielen Labors zu finden ist.\u00a0Das Gammaspektrum weist\u00a0<strong>zwei signifikante Peaks auf<\/strong>\u00a0, einen bei\u00a0<strong>1173,2 keV<\/strong>\u00a0und einen anderen bei\u00a0<strong>1332,5 keV<\/strong>\u00a0.\u00a0Gute Szintillationsdetektoren sollten eine ausreichende Aufl\u00f6sung haben, um die beiden Peaks zu trennen.\u00a0Bei\u00a0<strong>HPGe-Detektoren<\/strong>\u00a0sind diese Peaks perfekt voneinander getrennt.<\/p>\n<p>Wie aus der Figur ersichtlich ist, gibt es zwei\u00a0<strong>Gammastrahlenphotopeaks<\/strong>\u00a0.\u00a0Beide Detektoren zeigen auch Ansprechen bei den niedrigeren Energien, die durch\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/interaction-gamma-radiation-matter\/compton-scattering\/\"><strong>Compton &#8211;\u00a0Streuung<\/strong><\/a>\u00a0, zwei kleinere\u00a0<strong>escape Peaks<\/strong>\u00a0bei\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/\">Energien<\/a>\u00a00,511 und 1,022 MeV unterhalb des Photopeaks f\u00fcr die Erzeugung von\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/interaction-gamma-radiation-matter\/pair-production\/\">Elektron-Positron &#8211;\u00a0Paaren<\/a>\u00a0, wenn eine oder beide Annihilationsphotonen entweichen, und einem\u00a0<strong>R\u00fcckstreu peak<\/strong>\u00a0.\u00a0H\u00f6here Energien k\u00f6nnen gemessen werden, wenn zwei oder mehr\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/\">Photonen<\/a>\u00a0fast gleichzeitig auf den Detektor treffen und als Summenpeaks mit Energien bis zum Wert von zwei oder mehr hinzugef\u00fcgten Photopeaks erscheinen.<\/p>\n<figure id=\"attachment_26113\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-26113\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-spectrum.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-26113\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-spectrum.png\" alt=\"HPGe Detector Spektrum\" width=\"514\" height=\"429\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26113\" class=\"wp-caption-text\">Abbildung: Bildunterschrift: Vergleich von NaI (Tl) &#8211; und HPGe-Spektren f\u00fcr Cobalt-60.\u00a0Quelle: Radioisotope und Strahlenmethodik I, II.\u00a0Soo Hyun Byun, Vorlesungsskript.\u00a0McMaster Universit\u00e4t, Kanada.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>R\u00f6ntgenpeaks<\/h2>\n<p>Wenn die Gammastrahlen in umgebenden Materialien (z. B. Bleiabschirmung) einen photoelektrischen Effekt erfahren, kann die ausgehende R\u00f6ntgenstrahlung erneut vom Detektor erfasst werden.\u00a0Dies ergibt einen charakteristischen R\u00f6ntgenpeak mit einer Energie, die von dem Material abh\u00e4ngt, aus dem er stammt.\u00a0Bei Blei liegt die charakteristische R\u00f6ntgenenergie im Bereich von 72-84 keV.\u00a0Photoelektrische Absorption durch K-Schalen-Elektronen in Blei der Abschirmung, was zu einer K-Schalen-L\u00fccke f\u00fchrt.\u00a0Der K -&gt; L-\u00dcbergang f\u00fcr Blei = 72 keV.\u00a0Wenn diese charakteristische R\u00f6ntgenstrahlung im Kristall absorbiert wird, wird ein sekund\u00e4rer Peak bei 72 keV beobachtet.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"References\">\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dies ergibt einen charakteristischen R\u00f6ntgenpeak mit einer Energie, die von dem Material abh\u00e4ngt, aus dem er stammt.\u00a0Bei Blei liegt die charakteristische R\u00f6ntgenenergie im Bereich von 72-84 keV.\u00a0Strahlendosimetrie Die Analyse von\u00a0Gammaspektren\u00a0ist sehr interessant, da sie eine Struktur aufweist und die Arbeiter zwischen echten zu analysierenden Impulsen und begleitenden Impulsen von verschiedenen Strahlungsquellen unterscheiden m\u00fcssen.\u00a0Wir zeigen die &#8230; <a title=\"Was ist R\u00f6ntgenpeak &#8211; Spektrum &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-rontgenpeak-spektrum-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist R\u00f6ntgenpeak &#8211; Spektrum &#8211; Definition\">Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[48],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Was ist R\u00f6ntgenpeak - Spektrum - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Dies ergibt einen charakteristischen R\u00f6ntgenpeak mit einer Energie, die von dem Material abh\u00e4ngt, aus dem er stammt. Bei Blei liegt die charakteristische R\u00f6ntgenenergie im Bereich von 72-84 keV. Strahlendosimetrie\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-rontgenpeak-spektrum-definition\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Was ist R\u00f6ntgenpeak - Spektrum - Definition\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Dies ergibt einen charakteristischen R\u00f6ntgenpeak mit einer Energie, die von dem Material abh\u00e4ngt, aus dem er stammt. Bei Blei liegt die charakteristische R\u00f6ntgenenergie im Bereich von 72-84 keV. Strahlendosimetrie\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-rontgenpeak-spektrum-definition\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Radiation Dosimetry\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-12-18T18:17:54+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-07-08T10:46:35+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/cobalt-60-decay-scheme.png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Verfasst von\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Nick Connor\">\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\">\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2\u00a0Minuten\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/\",\"name\":\"Radiation Dosimetry\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-rontgenpeak-spektrum-definition\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"de\",\"url\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/cobalt-60-decay-scheme.png\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-rontgenpeak-spektrum-definition\/#webpage\",\"url\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-rontgenpeak-spektrum-definition\/\",\"name\":\"Was ist R\\u00f6ntgenpeak - Spektrum - Definition\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-rontgenpeak-spektrum-definition\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2019-12-18T18:17:54+00:00\",\"dateModified\":\"2020-07-08T10:46:35+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/#\/schema\/person\/e8c544db9afedaec8574d6464f9398bb\"},\"description\":\"Dies ergibt einen charakteristischen R\\u00f6ntgenpeak mit einer Energie, die von dem Material abh\\u00e4ngt, aus dem er stammt. Bei Blei liegt die charakteristische R\\u00f6ntgenenergie im Bereich von 72-84 keV. Strahlendosimetrie\",\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-rontgenpeak-spektrum-definition\/\"]}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/#\/schema\/person\/e8c544db9afedaec8574d6464f9398bb\",\"name\":\"Nick Connor\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12993"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12993"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12993\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12993"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12993"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12993"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}