КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Массовые коэффициенты поглощения рентгеновского и γ-излучения для некоторых химических элементов, μmп, см2/г
| Порядковый
| Химический
|
| Энергия фотонов, E, кэВ
|
| | номер
| элемент
| 1,24
|
| 12,4
| 49,6
|
| |
| H
| 13,7
| 0,62
| 0,45
| 0,36
| 0,29
| |
| C
|
| 14,0
| 1,40
| 0,186
| 0,142
| |
| N
|
| 30,5
| 2,20
| 0,195
| 0,144
| |
| O
|
| 45,5
| 3,20
| 0,206
| 0,145
| |
| Na
|
|
| 8,80
| 0,287
| 0,150
| |
| Mg
|
|
| 11,7
| 0,330
| 0,152
| |
| Al
|
|
| 15,2
| 0,380
| 0,155
| |
| Si
|
|
| 18,2
| 0,442
| 0,159
| |
| Cl
|
|
| 29,7
| 0,667
| 0,176
| |
| K
|
|
|
| 0,86
| 0,191
| |
| Ca
|
|
|
| 0,98
| 0,200
| |
| Cr
|
|
| 80,5
| 1,60
| 0,241
| |
| Mn
|
|
|
| 1,79
| 0,253
| |
| Fe
|
|
|
| 2,02
| 0,265
| |
| Ni
|
|
|
| 2,51
| 0,303
| |
| Cu
|
|
|
| 2,79
| 0,328
| |
| Zn
|
|
|
| 3,07
| 0,35
| |
| Mo
|
|
| 54,8
| 7,50
| 0,79
| |
| Sn
|
|
|
| 11,3
| 1,20
| |
| Pb
|
|
|
| 9,2
| 3,41
| |
| U
|
|
|
| 13,1
| 3,91
|
Таблица 6.10
Эффективный атомный номер и плотность некоторых минералов и горных пород
| Минерал, руда
| Формула
| Эффективный
| Плотность,
|
| | атомный номер
| кг/м3
|
| | Альбит
| NaAlSi3O8
| 11,1
|
|
| | Англезит
| PbSO4
| 72,2
|
|
| | Анортит
| CaAl2Si2O8
| 13,4
|
|
| | Антимонит
| Sb2S3
| 47,2
|
|
| | Бадделеит
| ZrO2
| 36,2
|
|
| | Барит
| BaSO4
| 46,6
|
|
| | Борнит
| Cu5FeS4
| 26,3
|
|
| | Висмутин
| Bi2S3
| 77,5
|
|
| | Вода
| H2O
| 7,7
|
|
| | Вольфрамит
| (Mn, Fe)WO4
| 62,9
|
|
| | Галенит
| PbS
| 78,2
|
|
| | Гаусманит
| Mn3O4
| 22,5
|
|
| |
|
|
|
|
| Окончание таблицы 6.10
| Минерал, руда
| Формула
| Эффективный
| Плотность,
|
| | атомный номер
| кг/м3
|
| | Гематит
| Fe2O3
| 23,7
|
|
| | Гранит
| –
| 13,6
|
|
| | Диабаз
| –
| 15,9
|
|
| | Доломит
| CaMg(CO3)2
| 12,9
|
|
| | Известняк
| CaCO3
| 15,1
|
|
| | Ильменит
| FeTiO3
| 23,1
|
|
| | Кальцит
| CaCO3
| 15,1
|
|
| | Кварц
| SiO2
| 11,65
|
|
| | Ковеллин
| CuS
| 23,5
|
|
| | Киноварь
| HgS
| 76,2
|
|
| | Кубанит
| CuFe2S3
| 24,2
|
|
| | Лопарит
| (Na, Ce, Ca)(Nb, Ti)O3
| 26,9
|
|
| | Магнетит
| Fe3O4
| 23,4
|
|
| | Миллерит
| NiS
| 25,0
|
|
| | Монацит
| (Ce, La, …)PO4
| 48,5
|
|
| | Песчаник
| –
| 12,5
|
|
| | Пентландит
| (Fe, Ni)9S8
| 24,3
|
|
| | Перовскит
| CaTiO3
| 18,6
|
|
| | Пирит
| FeS2
| 21,7
|
|
| | Пирротин
| FenSn+1
| 23,0
|
|
| | Пирохлор
| (Na, Ca,…)2(Nb, Ti,…)O6(Fe, OH)
| 24,5
|
|
| | Пиролюзит
| MnO2
| 21,6
|
|
| | Поллуцит
| CsAlSi2O6
| 41,6
|
|
| | Рутил
| TiO2
| 18,7
|
|
| | Сидерит
| FeCO3
| 20,6
|
|
| | Стронцианит
| SrCO3
| 32,0
|
|
| | Сфалерит
| ZnS
| 26,7
|
|
| | Танталит
| (Fe, Mn)Ta2O6
| 65,1
|
|
| | Титаномагнетит
| Fe3O4· TiO2
| 23,1
|
|
| | Уголь
| C
| 12,0
|
|
| | Халькозин
| Cu2S
| 27,3
|
|
| | Халькопирит
| CuFeS2
| 24,7
|
|
| | Хромшпинелиды
| –
| 18,0
|
|
| | Целестин
| SrSO4
| 30,0
|
|
| | Церуссит
| PbCO3
| 75,3
|
|
| | Циркон
| ZrSiO4
| 31,9
|
|
| | Шеелит
| CaWO4
| 63,8
|
|
|
Условие для эффективного использования гамма-абсорбционного метода – тесная корреляционная связь между эффективным атомным номером и содержанием определяемого компонента. Связь становится неочевидной при
близких атомных номерах элементов. Примеры эквивалентных концентраций сопутствующих минералов приведены в табл. 6.11.
Таблица 6.11
|