L. Pujol (*), J.A. Suárez-Navarro (**) y Mª Fé Díaz (***)
RESUMEN. El procedimiento habitual para la determinación de los índices de actividad alfa total y beta total en agua, consiste en la evaporación a sequedad de un determinado volumen de muestra sobre una plancheta de acero inoxidable. La posterior medida se realiza mediante un sistema de centelleo sólido de ZnS(Ag) (medida del índice de actividad alfa total) o un contador proporcional (medida de los índices de actividad alfa y/o beta total). En este artículo se presenta la puesta a punto del contador proporcional de muy bajo fondo Berthold LB 770-2 para la medida simultánea de los índices de actividad alfa total y beta total. Para ello se han determinado fondos (F), eficiencias (E), figuras de mérito (FM), "spillover" y voltajes óptimos de trabajo para los dos modos de contaje de que dispone el contador (secuencial y simultáneo) y diferentes rangos de voltaje. Ambos modos de contaje presentan características similares en la medida beta (F » 0.8 cpm, E » 42 % y FM » 2400 cpm-1). Sin embargo, en la medida alfa se han encontrado mejores características de contaje en el modo secuencial (F » 0.03 cpm, E » 24 % y, FM » 23000 cpm-1), que en el modo simultáneo (F > 0.05 cpm, E » 22 % y FM » 10000 cpm-1). Conviene señalar que en el modo simultáneo el tiempo de medida se reduce a la mitad respecto a la medida en modo secuencial, por lo que se eligió por este modo de medida en los laboratorios del CEDEX para la determinación del índice de actividad beta total. |
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SIMULTANEOUS DETERMINATION OF ALPHA AND BETA ACTIVITIES WITH A GAS-FLOW PROPORTIONAL COUNTER ABSTRACT. The usual method for gross alpha and gross beta determination in water includes sample evaporation to dryness on a disk. Thereafter, counting is carried out using a ZnS(Ag) scintillation detector in order to determine gross alpha activity, or using a proportional counter in order to determine gross alpha and/or gross beta activities. This paper shows a comparative study between the two counting modes of the very low background Berthold LB 770-2 proportional counter, that is, simultaneous and sequential, in order to determine gross alpha and gross beta activities. In this work, the background (B), the efficiency (E), the figure of merit (FM), the "spillover" (alpha counts into beta window) and optimized voltage were determined for both counting modes and for a width range of voltages. Both modes show similar characteristics for beta counting (B » 0.8 cpm, E » 42 % and FM » 2400 cpm-1). But, for alpha counting, sequential mode shows better counting conditions (F » 0.03 cpm, E » 24 % and, FM » 23000 cpm-1) than simultaneous mode (F > 0.05 cpm, E » 22 % y FM » 10000 cpm-1). It must be emphasized that the counting time for simultaneous mode is a half of the sequential mode, therefore simultaneous mode was selected in the laboratories of CEDEX for the measurement of gross beta activity |
Palabras clave: Actividad beta total; Medida simultánea alfa/beta; Detectores de radiación; Vigilancia radiológica; Calidad del agua.
Los contadores proporcionales de gas son utilizados habitualmente para la medida de los índices de actividad alfa total y beta total a partir de una matriz que contiene emisores de ambos tipos. Dichos índices se determinan con dos medidas a diferentes voltajes (medida en modo secuencial) o con una sola medida a un voltaje determinado (medida en modo simultáneo).
Para estudiar y establecer las condiciones idóneas de los dos modos de medida en el contador proporcional es necesario la determinación de su curva característica y de su voltaje óptimo de trabajo. Este último se define como aquel valor de voltaje que proporciona la mejor figura de mérito. La figura de mérito (FM) se define como:
(1)
donde E es la eficiencia absoluta de contaje expresada en tanto por ciento y F son las cuentas totales del fondo (1).
Los contadores proporcionales permiten el contaje de muestras de muy baja actividad alfa y/o beta. El sistema LB 770, adquirido hacia finales de la década de los 80 en los laboratorios del CEDEX, sólo permitía la medida de muestras en modo secuencial, ya que su preamplificador LB 2016 no disponía de separación alfa/beta simultánea. En cambio, el sistema LB 770-2, adquirido recientemente, dispone del preamplificador LB 2025 que permite la separación alfa y beta y, por lo tanto, la medida simultánea de ambas radiaciones. En el presente trabajo se presenta un estudio comparativo de la medida en modo secuencial y en modo simultáneo en el contaje alfa y beta con el contador proporcional de muy bajo fondo Berthold LB 770-2 para su puesta a punto en los laboratorios del CEDEX.
Descripción del contador proporcional
Las medidas fueron realizadas con el contador proporcional de flujo de gas Berthold LB 770-2 con cambiador automático de muestras LB 780 (Figura 1).
FIGURA 1.
Sistema controlador proporcional de flujo de gas LB 770-2 con cambiador automático
de muestras LB-780 de los laboratorios del CEDEX
FIGURA 2. Detalle de la bandeja portamuestras del cambiador automático de muestras LB-780
El cambiador está provisto de cinco bandejas con diez portamuestras cada una (Figura 2), con lo que se puede programar la medida automática de un total de cincuenta muestras. El gas de contaje (P-10: 90% argon y 10% metano) fluye de forma continua. El contador dispone de 10 tubos detectores ultraplanos dispuestos en dos filas de 5 unidades. Los detectores están rodeados por un blindaje de 10 cm de espesor de ladrillos de plomo (aproximadamente 650 kg) para atenuar la radiación gamma externa. Un sistema de anticoincidencias permite reducir el fondo ocasionado por los rayos cósmicos de más energía. El contador está provisto del preamplificador LB 2025 que permite la separación simultánea de los impulsos alfa y beta en virtud de su diferente ionización específica (2). Asociado al contador LB 770-2 se encuentra un sistema de adquisición de datos denominado "Data System LB 530PC" (Figura 3).
FIGURA 3. Sistema de adquisición de datos Data System LB 530PC
Este sistema controla el "hardware" del detector y se comunica con un PC que controla la medida de muestras mediante el programa UMS. Los resultados pueden ser impresos o enviados a un fichero.
Principios de la medida simultánea alfa/beta
Una partícula alfa que atraviesa un medio material produce mayor ionización específica que un electrón de la misma energía, y por lo tanto, una señal analógica mucho mayor, debido a su mayor masa en reposo (aproximadamente unas 8000 veces) (3). Este hecho se ha de tener en cuenta para entender el proceso de medida simultánea alfa/beta, ya que con un nivel de discriminación apropiado el contaje de ambos tipos de partículas puede ser separado.
El contador proporcional, en el modo de medida simultáneo, está provisto de dos ventanas: alfa y beta. La ventana alfa consta de dos discriminadores con diferentes umbrales de separación de impulsos: U1 y U2, siendo U1 > U2. La ventana beta consta de un discriminador U3 (4). Sea un impulso de amplitud E generado en el contador de flujo de gas, el sistema de separación de impulsos alfa/beta actúa como sigue: el impulso se dirige tanto al discriminador alfa como al discriminador beta, si E > U1 (umbral alto de la ventana alfa), el impulso será almacenado en la ventana alfa; si E > U2 (umbral bajo de la ventana alfa), se manda una señal de supresión de dicho impulso al discriminador beta; y si E > U3, entonces dicho impulso, si no ha sido suprimido por la señal enviada por el discriminador alfa, será almacenado en la ventana beta (Figura 4).
FIGURA
4. Diagrama funcional simplificado del discriminador alfa/beta del
controlador proporcional LB 770-2 (ver explicación en el texto)
Sin embargo, con esta técnica, los impulsos alfa pueden encontrarse en la ventana beta y viceversa. A este fenómeno se le denomina "spillover". El valor del "spillover" en la ventana alfa o en la ventana beta necesita ser determinado para corregir de forma apropiada el contaje con una matriz que contenga ambos tipos de radiaciones.
Se define el "spillover" en la ventana alfa como la fracción de partículas beta contadas en la ventana alfa cuando se mide un patrón beta, y se expresa como:
(2)
Se define el "spillover" en la ventana beta como la fracción de partículas alfa contadas en la ventana beta cuando se mide un patrón alfa, y se expresa como:
(3)
En ambos casos el "spillover" se determina realizando una sola medida en el voltaje óptimo de trabajo.
"Spillover" en la medida en modo secuencial
La medida en modo secuencial consiste en medir una matriz con emisores alfa y beta a dos voltajes diferentes (y por lo tanto se requieren dos medidas distintas) en virtud del mayor poder de ionización específico de las partículas alfa. A un voltaje más bajo se determinan las partículas alfa, y a un voltaje más elevado se determinan las partículas alfa y beta. Por lo que, en este caso también puede presentarse una intrusión de cuentas beta en el voltaje de medida alfa y viceversa. Así pues, también es conveniente determinar el "spillover" para corregir de forma apropiada el contaje resultante de una medida con una matriz que contiene ambos tipos de radiaciones.
Se define el "spillover" en el voltaje de medida alfa como la fracción de partículas beta que se cuentan a dicho voltaje con un patrón beta, y se expresa como:
(4)
Se define el "spillover" en el voltaje de medida beta como la fracción de partículas alfa que se cuentan en dicho voltaje con un patrón alfa, y se expresa como:
(5)
Preparación de patrones y de fondos
Se prepararon 10 patrones emisores alfa en planchetas de acero inoxidable de 5 cm de diámetro con americio-241 de actividad 120.8 Bq con fecha de referencia 1/2/1988, y 10 patrones emisores beta con estroncio/itrio-90 de actividad 196.3 Bq con fecha de referencia 30/6/1996, en el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Los fondos se determinaron utilizando planchetas de acero inoxidable, limpias y vacías para cada uno de los detectores.
Para cada uno de los diez detectores del contador proporcional LB 770-2, se realizaron los siguientes estudios en el modo de contaje secuencial y en el modo simultáneo:
Conviene señalar que, aunque el estudio se ha realizado para los diez detectores del contador proporcional LB770-2, sólo se exponen en este artículo los resultados correspondientes a uno de los detectores, sin pérdida de generalidad.
Determinación de las curvas características
En la Figura 5 se presentan las curvas características del modo de medida secuencial utilizando el patrón alfa y el patrón beta, respectivamente, para uno de los detectores del laboratorio de medidas del CEDEX. Las partículas alfa producen unos impulsos de mayor amplitud por lo que el "plateau" alfa se presenta para voltajes inferiores que el "plateau" beta. Por otra parte, para el contaje de las emisiones alfa existe un "plateau" bastante amplio desde 300 a 1000 V y, para el contaje de las emisiones beta, el "plateau" se sitúa entre 1450 y 1650 V.
FIGURA 5. Curvas características del contador proporcional LB 770-2 en el modo secuencial
En la Figura 6 se presentan las curvas características para la ventana alfa y la ventana beta en el modo de medida simultáneo. Hasta aproximadamente1300 V, no se registran impulsos en la ventana alfa en el contaje del patrón alfa, ya que los impulsos se almacenan en la ventana beta. El comportamiento del patrón beta es similar al observado en el modo secuencial. Por otra parte, tanto el "plateau" alfa como el beta se sitúan entre 1450 y 1650 V.
FIGURA 6. Curvas características del contador proporcional LB 770-2 en modo simultáneo
Determinación de eficiencias y fondos
En las tablas 1 y 2 se presentan las medidas de eficiencia y fondo en modo secuencial para las zonas de medida alfa y beta, respectivamente. En el caso de la zona de medida alfa, se observó que el fondo era inferior a 0.1 cpm hasta 950 V y que la eficiencia se mantenía prácticamente constante desde 300 a 1000 V, variando de un 23% a un 25%. Respecto a la medida beta, el fondo fue inferior a 1 cpm a partir de 1500 V y la eficiencia fue superior al 40% entre 1450 y 1650 V.
Voltaje (V) |
Cuentas patrón alfa (5 min) |
Eficiencia (%) |
Cuentas de fondo (1000 min) |
Cpm fondo |
50 |
5180 |
14.29 |
24 |
0.024 |
100 |
6785 |
18.72 |
16 |
0.016 |
150 |
7585 |
20.93 |
35 |
0.035 |
200 |
8010 |
22.10 |
20 |
0.020 |
250 |
8285 |
22.86 |
12 |
0.012 |
300 |
8470 |
23.37 |
28 |
0.028 |
350 |
8725 |
24.08 |
24 |
0.024 |
400 |
8510 |
23.48 |
21 |
0.021 |
450 |
8645 |
23.85 |
21 |
0.021 |
500 |
8730 |
24.09 |
42 |
0.042 |
550 |
8750 |
24.14 |
32 |
0.032 |
600 |
8815 |
24.32 |
26 |
0.026 |
650 |
8845 |
24.41 |
41 |
0.041 |
700 |
9055 |
24.99 |
45 |
0.045 |
750 |
9030 |
24.92 |
24 |
0.024 |
800 |
8975 |
24.77 |
38 |
0.038 |
850 |
8905 |
24.57 |
76 |
0.076 |
900 |
9140 |
25.22 |
74 |
0.074 |
950 |
9015 |
24.88 |
143 |
0.143 |
1000 |
9120 |
25.17 |
289 |
0.289 |
1050 |
9965 |
27.50 |
509 |
0.509 |
1100 |
10510 |
29.00 |
919 |
0.919 |
TABLA 1. Medidas de eficiencia y fondo en la zona de medida alfa en modo secuencial
Voltaje (V) |
Cuentas patrón beta (5 min) |
Eficiencia (%) |
Cuentas de fondo (1000 min) |
Cpm fondo |
1250 |
7506 |
21.24 |
5748 |
5.748 |
1300 |
9939 |
28.13 |
8661 |
8.661 |
1350 |
12387 |
35.06 |
8297 |
8.297 |
1400 |
13563 |
38.39 |
4148 |
4.148 |
1450 |
14592 |
41.30 |
1391 |
1.391 |
1500 |
14910 |
42.20 |
879 |
0.879 |
1550 |
14913 |
42.21 |
851 |
0.851 |
1600 |
14913 |
42.21 |
820 |
0.82 |
1650 |
14538 |
41.14 |
791 |
0.791 |
1700 |
13482 |
38.16 |
713 |
0.713 |
1750 |
12027 |
34.04 |
601 |
0.601 |
1800 |
9852 |
27.88 |
525 |
0.525 |
1850 |
6315 |
17.87 |
442 |
0.442 |
1900 |
3093 |
8.75 |
434 |
0.434 |
1950 |
1365 |
3.86 |
438 |
0.438 |
TABLA 2. Medidas de eficiencia y fondo en la zona de medida beta en modo secuencial.
En la tabla 3 se presentan las medidas de eficiencia y fondo para las ventanas alfa y beta en modo simultáneo. En el caso de la ventana alfa, se observó que el fondo era inferior a 0.1 cpm hasta 1700 V y que la eficiencia varió entre un 22% y un 26% desde 1550 hasta 1800V. Respecto a la medida en la ventana beta, el fondo fue inferior a 1 cpm a partir de 1500 V y la eficiencia fue superior al 40% entre 1450 y 1650 V.
Voltaje (V) |
Cuentas Ventana alfa (5 min) |
Efic. alfa (%) |
Cuentas de fondo ventana alfa (1000 min) |
Cpm fondo |
Cuentas Ventana beta (5 min) |
Efic. beta (%) |
Cuentas de fondo ventana beta (1000 min) |
Cpm fondo |
1250 |
5 |
0.01 |
24 |
0.024 |
13220 |
22.45 |
702 |
0.702 |
1300 |
349 |
0.96 |
2 |
0.002 |
17380 |
29.51 |
7694 |
7.694 |
1350 |
1738 |
4.80 |
11 |
0.011 |
21235 |
36.06 |
7945 |
7.945 |
1400 |
4166 |
11.50 |
36 |
0.036 |
23035 |
39.12 |
4127 |
4.127 |
1450 |
6410 |
17.69 |
33 |
0.033 |
24060 |
40.86 |
1525 |
1.525 |
1500 |
7345 |
20.27 |
39 |
0.039 |
24560 |
41.70 |
902 |
0.902 |
1550 |
7880 |
21.74 |
71 |
0.071 |
24710 |
41.96 |
764 |
0.764 |
1600 |
7940 |
21.91 |
63 |
0.063 |
25025 |
42.49 |
816 |
0.816 |
1650 |
8415 |
23.22 |
53 |
0.053 |
23840 |
40.48 |
721 |
0.721 |
1700 |
8350 |
23.04 |
102 |
0.102 |
22165 |
37.64 |
697 |
0.697 |
1750 |
8675 |
23.94 |
242 |
0.242 |
19460 |
33.04 |
649 |
0.649 |
1800 |
9455 |
26.09 |
716 |
0.716 |
14970 |
25.42 |
529 |
0.529 |
1850 |
10425 |
28.77 |
2093 |
2.093 |
9400 |
15.96 |
354 |
0.354 |
1900 |
10695 |
29.51 |
5493 |
5.493 |
4297 |
7.30 |
292 |
0.292 |
1950 |
11300 |
31.18 |
14330 |
14.33 |
1904 |
3.23 |
360 |
0.36 |
Tabla 3. Medidas de eficiencia y fondo en modo simultáneo.
En las Figuras 7 y 8 se representan el "spillover" para la medida alfa y la medida beta, respectivamente, en modo secuencial. Para la medida alfa se observó que el "spillover" sólo empezaba a ser apreciable a partir de 900 V. Como el voltaje de medida alfa fue inferior a este valor, no es necesario corregir el contaje alfa por "spillover" en matrices que contienen emisores alfa y beta. En cambio, para la medida beta, se observó que el "spillover" siempre era apreciable y que, para aproximadamente 1625 V (voltaje de medida beta recomendado por el fabricante del contador proporcional) este podía variar entre un 30% y un 40%.
Figura 7. "Spillover" en la medida alfa en el modo secuencial.
Figura
8. "Spillover" en la medida beta en el modo secuencial.
En la Figura 9 se representa el "spillover" para las ventanas alfa y beta en modo simultáneo. Para la ventana alfa se observó que el "spillover" era despreciable hasta 1700 V. Como el voltaje de medida en modo simultáneo fue inferior a este valor, no era necesario corregir el contaje alfa por "spillover" en matrices que contegan emisores alfa y beta.
FIGURA 9. "Spillover" en la ventana alfa y beta en el modo simultáneo
En cambio, para la ventana beta, se observó que el "spillover" siempre era apreciable y que, para aproximadamente 1625 V este podía variar entre un 30% y un 40%.
En
consecuencia, tanto si se mide en modo secuencial como en modo simultáneo
es necesario realizar la corrección por "spillover" en la medida
beta.
Determinación de la figura de mérito
Las figuras de mérito determinadas se han representado en función del voltaje y, los datos experimentales se han ajustado a una curva (Figuras 10 y 11). En todos los casos se ha podido determinar el valor del voltaje para el cual se producía el máximo de la figura de mérito (voltaje óptimo). En el caso de la medida alfa, para el modo secuencial se ha determinado que el máximo de la figura de mérito se producía a 375 V, en cambio para el modo simultáneo, el máximo se ha calculado para 1550 V. En el caso de la medida beta, el máximo de la figura de mérito en el modo secuencial y en el simultáneo se presentan en voltajes muy próximos entre sí, esto es, 1630 y 1625 V, respectivamente.
FIGURA 10. Figuras de mérto del contador proporcional LB 770-2 en el modo secuencial para la medida alfa y beta, respectivamente
FIGURA 11. Figuras de mérito del contador proporcional LB 770-2 en el modo simultáneo para la ventana alfa y beta, respectivamente
Resumen de las características de la medida en modo secuencial y simultáneo
En la tabla 4 se resumen las características determinadas para los valores óptimos de contaje en el modo secuencial y en el modo simultáneo. Se observa que, en el contaje alfa en modo secuencial, el fondo y la eficiencia presentan mejores características que en modo simultáneo. Por lo tanto, la figura de mérito es superior en el modo secuencial (esto es, aproximadamente 23000 cpm-1) que en el modo simultáneo (esto es, aproximadamente 10000 cpm-1).
Modo |
Eficiencia (%) |
Fondo (cpm) |
FM (cpm-1) |
Voltaje Óptimo(V) |
Spillover (%) |
Secuencial: alfa |
» 24 |
» 0.03 |
» 23000 |
375 |
0 |
Secuencial: beta |
» 42 |
» 0.8 |
» 2400 |
1630 |
< 40 |
Simultáneo: alfa |
» 22 |
> 0.05 |
» 10000 |
1550 |
0 |
Simultáneo: beta |
» 42 |
» 0.8 |
» 2400 |
1625 |
< 40 |
Tabla 4. Resumen de las características de contaje para el modo secuencial y modo simultáneo en el contador proporcional Berthold LB 770-2 (patrón alfa: americio-241 y patrón beta: estroncio/itrio-90).
Respecto al contaje beta, el modo secuencial y el modo simultáneo presentan características de contaje similares y, aproximadamente, la misma figura de mérito, esto es, 2400 cpm-1. Este hecho es importante, ya que en los laboratorios del CEDEX, se ha substituido el contador proporcional LB 770, que sólo podía medir en modo secuencial, por el contador proporcional LB 770-2 para la medida beta en modo simultáneo. Con esta sustitución se ha podido disminuir el tiempo de contaje en la medida del índice beta total a la mitad (ya que en el modo simultáneo sólo se requiere una medida) manteniendo las mismas características de contaje (5).
CONCLUSIONES
Para uno de los detectores del contador proporcional de flujo de gas LB770-2, se han determinado las siguientes características de contaje:
REFERENCIAS
(*) Doctor en Física. Departamento de Impacto Ambiental de la Energía (CIEMAT). Ministerio de Industria y Energía.
(**) Licenciado en Ciencias Químicas. Departamento de Impacto Ambiental de la Energía (CIEMAT). Ministerio de Industria y Energía.
(***) Licenciada en Ciencias Químicas. Centro de Técnicas Aplicadas (CEDEX). Ministerio de Fomento.
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