X-ISINI FLÜOBESANS METODU İLE FİLİZ NUMUNE İÇİNDE URANYUM TAYİNİ



Benzer belgeler
TORYUM MİNERALİNDE TORYUM MİKTARININ MUTLAK OLARAK ÖLÇÜLMESİ

HIZU NÖTRON AKTİVASYON ANALİZİ YARDIMI ILE FOSFAT KAYALARINDA FLUOR TAYINI

AKTIVASYON ANALİZİ VE BU METODUN KAYA NUMUNELERİNE UYGULANMASI

BAKIR ATOMUNDA K,L,M ZARFLARI

Çok kanallı analizör deneylerinin ilk aşaması olan enerji kalibrasyonu incelenecektir.

X-Işınları. Gelen X-ışınları. Geçen X-ışınları. Numan Akdoğan.

GAMA TRANSMİSYON TEKNİĞİ İLE Cs-137 GAMA KAYNAĞI KULLANILARAK FARKLI METALLER İÇİN KALINLIK TAYİNİ

ISSN : cbasyigit@tef.sdu.edu.tr Isparta-Turkey AĞIR AGREGALARIN RADYASYON ZIRHLAMA ÖZELLİKLERİ

ISSN : iskender@fef.sdu.edu.tr Isparta-Turkey BAZI MERMER ÖRNEKLERİNDE DOĞAL RADYOAKTİVİTE

UBT Foton Algılayıcıları Ara Sınav Cevap Anahtarı Tarih: 22 Nisan 2015 Süre: 90 dk. İsim:

KÖMÜRLERDE KÜL ORANININ 2-µ ve DEMİR DÜZELTME YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ. (MEASUREMENT OF ASH CONTENT OF COALS BY USING 2-µ AND IRON COMPENSATION METHOD)

Gamma Bozunumu

ASFALTİT VE ASFALTİT KÜLLERİNDE MOLİBDEN, NİKEL, VANADYUM VE TİTAN ELEMENTLERİNİN X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ

Soru 1 (20) 2 (20) 3 (30) 4 (30) Toplam Puan Radyasyon Fiziği Final Sınavı

Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137 Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ...

özet rejenere edilerek tekrar kullanılmaktadır (1). Denizli cevherleri için, bu metodun diğer metodlara karşı üstünlüğü şu noktalarda olmaktadır:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

NÖTRON RADYASYONU ZIRHLAMA MALZEMESİ OLARAK POLYESTER MATRİSLİ VERMİKÜLİT TAKVİYELİ NUMUNE HAZIRLANMASI VE ZIRHLAMA KABİLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI

RADYASYON ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ DERS. Prof. Dr. Haluk YÜCEL RADYASYON DEDEKSİYON VERİMİ, ÖLÜ ZAMAN, PULS YIĞILMASI ÖZELLİKLERİ

BĠR BETA KAYNAĞININ LÜMĠNESANS ÖLÇÜMLERĠ ĠÇĠN KALĠBRASYONU

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ. X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY

1. Hafta. İzotop : Proton sayısı aynı nötron sayısı farklı olan çekirdeklere izotop denir. ÖRNEK = oksijenin izotoplarıdır.

X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ

RADYASYON ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

RADYOMETRİK ALAN ÖLÇÜMLERİ VE DİFERANSİYEL COĞRAFİK KONUM BELİRLEME (DGPS) SİSTEMİ İLE U VE Th YATAKLARININ BELİRLENMESİ

Betül Mavi 1 ENGINEERING SCIENCES İskender Akkurt 2 Received: May 2011 Amasya University 1 Accepted: October 2011 Suleyman Demirel University 2

XRF SPEKTROSKOPİSİ İLE DERE TORTULARINDA ZİRKONYUM TAYİNİ

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

FARKLI ÇİMENTOLARLA ÜRETİLEN ÇİMENTO PASTALARININ RADYASYON ZIRHLAMA ÖZELLİKLERİ

LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması

RADYASYON DEDEKTÖR ÇEŞİTLERİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI. Kemal Tuşat YÜCEL

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0321 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I SERBESTLEŞME TANE BOYU SAPTANMASI DENEYİ

İçerik. Temel Atom ve Çekirdek Yapısı RADYASYON TEMEL KAVRAMLAR. Çekirdek. Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-1)

MONTE CARLO. Prof. Dr. Niyazi MERİÇ. Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürü

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işınları Absorbsiyon ve saçılma. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

BÖLÜM III METAL KAPLAMACILIĞINDA KULLANILAN ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMLERİ

Malzeme muayene metodları

AY KAYAÇLARI VE PETROGRAFİK

DERS ÖĞRETİM PLANI. (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır

SEZAİ YALÇIN PROFESÖR

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran (

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-1

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE )

Radyasyon, Radyoaktivite, Doz, Birimler ve Tanımlar. Dr. Halil DEMİREL

Geçen Süre/Yarı ömür. İlk madde miktarı. Kalan madde miktarı

E. KÖSE, H. YÜCEL, Ç. TARIMCI, Y.K. KADIOĞLU, H.Y. GÖKSU ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İNSAN SAÇININ NÖTRON AKTİVASYON ANALİZİ YÖNTEMİ İLE KALİTATİF ve KANTİTATİF ANALİZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Emine GÜNAY

İzmir-Urla Bölgesi Tarım Topraklarında Doğal Radyoaktivitenin Belirlenmesi

Radyoterapide Zırhlama Hesapları (NCRP 151) Medikal Fizik Uzmanı Güngör ARSLAN

RADYASYON PROSES DOZİMETRİSİNDE DOZHES PROGRAMININ. TA EK, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezî, Kimya Bölümü, P.K.l, Hauaalanı- İSTANBUL

Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. MgO. AlıOj. CaO

NÜKLEER FİSYON Doç. Dr. Turan OLĞAR

8.04 Kuantum Fiziği Ders VI

UYGULAMA 3 ÖRNEK PROBLEMLER

Yusuf KÖSE. Fe, Cu, Sn, Pb FOĐL NUMUNELER ÜZERĐNE UYGULANAN ELEKTRĐK AKIMININ X-IŞINI AZALTMA KAYSAYISINA ETKĐSĐ

6- RADYASYON KAYNAKLARI VE DOZU

Kriging Yarıçapının Önemi ve Rezerv Tahminine Etkisi: Örnek Bir Uygulama

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ

Bitlis Eren Üniversitesi Đleri Araştırma Laboratuarı Nükleer Fizik Birimi

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

Radyasyon Zırhlama. Mehmet Tombakoğlu Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü. 15. Medikal Fizik Kongresi

Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

KORELASYONLU ÖLÇÜLER DENÇELEMESİNE AİT BİR ÖRNEK

ÖZGEÇMĠġ DERECE ALAN ÜNIVERSITE ÖĞRENĠM DÖNEMĠ. Lisans FĠZĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ

Alfalar: M Q. . -e F x Q. 12. Hafta. Yüklü parçacıkların ve fotonların madde ile etkileşimi

Giriş. Radyoaktivite bir atomun, ve ışınları yayarak başka bir elementin atomuna dönüşmesi olayıdır.

RADYASYON DENEYLERİ İÇİN SANAL LABORATUVAR

E.Ü.NÜKLEER BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ NÜKLEER BĠLĠMLER ABD TAMAMLANAN BĠLĠMSEL VE ARAġTIRMA PROJELERĠ



Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Mekanizma ve etkileyen faktörler Difüzyon

RADYOKİMYASAL YÖNTEMLER. Enstrümantal Analiz, X-Işını Spektroskopisi. Bozunma Serisi

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ X IŞINLARI VE ALAŞIMSIZ KARBONLU ÇELİK MALZEME İÇİN IŞINLAMA EĞRİSİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

Doktora: Akdeniz Üniversitesi Nükleer Fizik (2011- Devam ediyor) Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi Atom ve Molekül Fiziği ( )

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

RETROSPEKTİF DOZİMETRE UYGULAMA LABORATUARI OSL (OPTİK UYARMALI LÜMİNESANS) TARİHLENDİRME DENEY FÖYÜ

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ VE ELDE EDİLMELERİ. X-ışınları Alman fizikçi Wilhelm RÖNTGEN tarafından 1895 yılında keşfedilmiştir.

SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ

REAKTİF GÜÇ İHTİYACININ TESPİTİ. Aktif güç sabit. Şekil 5a ya göre kompanzasyondan önceki reaktif güç. Q 1 = P 1 * tan ø 1 ( a )

X-Işınları. Çalışma Soruları. Doç. Dr. Numan Akdoğan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü. X1 (X-ışınları hakkında genel bilgiler)

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi

21 TEMMUZ 2017 KOS ADASI - GÖKOVA KÖRFEZİ DEPREMİ İVME KAYITLARI VE ÖZELLİKLERİ

REAKTİF GÜÇ İHTİYACININ TESPİTİ. Aktif güç sabit. Şekil 5a ya göre kompanzasyondan önceki reaktif güç. Q 1 = P 1 * tan ø 1 ( a )

Elementel Analiz için X-ışını Spektrometresi

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

Nanomalzemelerin Karakterizasyonu. Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon

Yarı ömrü ve radyoaktif denge

Sigara tütününün doğal ve yapay radyoaktivitesinin belirlenmesi. Determination of the natural and artificial radioactivity of the tobacco

FİZİKÇİ. 2. Kütlesi 1000 kg olan bir araba 20 m/sn hızla gidiyor ve 10 m bir uçurumdan aşağı düşüyor.

Çift yarık: Foton saçılımı ve girişim deseninin matematiksel modeli

Gama Işın Spektrometrelerinin Kalibrasyonu

Transkript:

X-ISINI FLÜOBESANS METODU İLE FİLİZ NUMUNE İÇİNDE URANYUM TAYİNİ J JUNA* Cihan ÖZMUTLU** Haldun ÖZYOL*** özet Uranyum filiz numuneleri, 1 Curıe'lik Cs-137 kaynağının 0.662 MeV'lik gammalarıyla ışınlanmalardır. Foto-elektrik olayı neticesi numunedeki uyartılmış atomların verdiği X-ı ınlan bir Nal(Tl) slntllâsyon kristali yardımı ile sayılmışlardır. Bu X-ışınlannın enerji değerleri, kendilerini meydana getiren atomu karakterize etmekte ve şiddetleri İae bu atomun numune içindeki bolluğu İle orantılı olmaktadır Numunelerden birisi belli miktarda uranyum ile zenginleştirilmiş ve bu numunenin her İki hali için elde edilen X-ışını şiddetlerinin farkından, bu numunenin İhtiva ettig'i uranyum miktarı mutlak olarak bulunmuştur. Diğer numunelerin ihtiva ettikleri mutlak uranyum miktarları İse, bu numunelerin ölçülen İzafî aktivitelerinin uranyum miktarı elde edilmiş numunenin aktıvitesi ile mukayesesi suretiyle tâyin edilmiştir. Abstract The samples of uranium ore have been irradiated using the 0 662 MeV gamma rays from the 1 Currie of a Cs-137 source. The atoms in the samples are excited due to photo - electric effect X-rays, originating- during the excitation of these atoms were detected using a Nal(Tl) scintillation crystal. The energy of these X-rays are characteiistic for the atoms and their intensity is proportional to the amount of the element in the sample Using artificial enrichment of one of these samples by a known amount of uranium and from the difference of the (*) Dr. Fizikçi, Ankara Nükleer Araştırma Merkezi. (**) Dr. Fizik Y. Müh., Ankara Nükleer Araştırma Merkezi ( **) Fizik Y. Müh, Ankara Nükleer Araştırma Merkezi. 697

intensities of their X-rays, the absolute amount of uranium in a particular sample was determined Absolute uranium content m the other samples was determined from their relative activity with respect to the activity of this paıtıcular b ample. 1. Giriş Uranyum bakımından analizleri istenen filiz numunelerin her şeyden önce gamma spektrumları elde edilmiş ve numunelerde uranyum ve seri elementlerinin denge halinde mevcut olduğuna ve başkaca radyoaktif element bulunmadığına, elde edilen gamma spektrumlarımn literatür ile mukayesesi neticesi karar verilmiştir. Aktif element veya aktif seri elementleri ihtiva eden bir numunenin aktifliğinden faydalanarak numunedeki aktif element veya elementlerin mutlak tâyini mümkündür. Böyle bir tâyinde elde edilecek izafî aktiviteden mutlak aktiviteye, dolayısıyle mutlak madde miktarma geçebilmek için, numunenin aynı aktif element veya elementlerle zenginleştirilmesi icabeder. Tâyin edilecek radyoaktif elementler denge haline gelmiş bir radyoaktif seri ise, zenginleştirmede kullanılacak standart numunenin de denge haline gelmiş olması istenir. Bu tür bir çalışma lâboratuvarımızda tamamlanmış olup filiz numune içinde toryum tâyin edilmiştir. Zenginleştirmede kullanılan toryum nitrat numunesi, 1906 yılında hazırlanmış ve radyoaktif denge hâsıl olmuş bir numune idi. Uranyumun seri eîementleriyle denge halinde bulunduğu veya bir diğer deyişle, tabiattaki uranyum dengesine ulaşmış bir standart numune elde edilemediğinden, bu metod uranyum tâyininde kullanılamamıştır. Bu bakımdan, numune içinde tâyin edilecek elementin aktifliğinden istifade etmeksizin tatbik edilebüecek bir metod aranmıştır. Foto-flüoresans X-ışını metodu bu amaca uygun bulunmuştur. 2. Deney ve Teori Deneyde, nümunelerdeki uranyum bolluğu çok düşük olduğundan (maksimum %0.6) yüksek şiddetli gamma kaynağı kul- 698

lanılmıştır (1 Curie'lik Cs-137 kaynağı). Tabiî fonu mümkün olduğu kadar düşürebilmek için gerek kaynak gerekse dedektor sistemi kuvvetli bir şekilde kurşun ile zırhlanmıştır. Uranyumun X-ışınlarının sayım verimini arttırmak için dedektor, numune ve kaynak mesafeleri mümkün olduğu kadar kısa alınmıştır. Dedektor olarak da 2x2 inçlik Nal (Tl) kristalli sintilâs- 699

yon sayacı, lüzumlu elektronik (ön-amplifikatör, amplifikatör, 1024-kanallı analizör) ile birlikte kullamlmıştır. Şekil l'de deneyde kullanılan düzenek verilmektedir. Kurşunda meydana gelebilecek flüoresans X-ışınlarından kurtulmak için kurşun zırh bir de demir X-ışını zırhı ile kaplanmış ve sayaç, kurşun zırhın gammalarla tesirleşen kısımla- 700

rını göremiyecek şekilde yerleştirilmiştir. Sayaç kristalinin numuneye bakan yüzü haricindeki kısmı yine demir ile kaplanmış ve bu suretle X-ışını tabiî fonu düşürülmüştür. Şekü 2'den de görüleceği gibi, numunelerden alınan X-ı ını spektrumunda, numunede meydana gelen Compton olayı neticesi saçılan gammaiarm spektrum üzerindeki tesiri oldukça büyüktür. Bu bakımdan, uranyumun foto-flüoresans X-ışınlarının meydana getirdiği pik alanının bu durumda hesaplanması oldukça hatalıdır. Bu tesirden kurtulmak gayesiyle, en bol uranyum ihtiva eden numune üe en az uranyum ihtiva eden numunenin spektrum farkı teşkil edilmiştir. Bu farkın alınmasında gamma-ışınları bombardımanına tabi tutulan her iki numune de eşit miktarda alınmış ve sayma geometrisinin tamamen aynı kalmasına dikkat edilmiştir. Pek tabiîdir ki, miktar bakımından aynı olan bu iki numunede meydana gelecek Compton saçılması şiddeti aynı olacaktır. Fakat, numuneler uranyum bolluğu bakımından farklı olduklarından fark, miktarla orantılı olmak üzere spektrum farkında uranyumun foto-flüoresans X-işınlarına ait pik görülecektir. Bu durum Şekil 3'te açıkça görülmektedir. Ayrıca, Uranyum Nitrat numunesinin aynı şartlarda foto-flüoresans X-ışını spektrumu elde edilmiştir (Şekil 4). Şekil 3 üe Şekil 4'te verüen spektrumlarm mukayesesinden numunelerden alınan spektrum farkında ortaya çıkan pik, numunede bulunan uranyumun foto-flüoresans X-ı ınından meydana geldiği anlaşılmıştır. Ayrıca, numunelerde başka bir ağır elementin bulunmadığı, her iki spektrumdaki X-ışını piklerinin rezolüsyon değerlerinin karşüaştırılmasiyle anlaşılmıştır. Numunelerde uranyum bulunduğu bir başka metodla da tahkik edilmiş; numunelerden alman gamma-ışını spektrumları, literatürde verilen uranyum filiz spektrumları ile aynı bulunmuştur. Numunelerden elde edilen sayımlarda, orantı katsayısını tâyin etmek için, en fakir numune belli miktarda uranyum ile zenginleştirilmiştir. Zenginleştirilmiş fakir numunenin spektrumu ile fakir numunenin spektrumunun farkı elde edilmiştir. Elde edilen bu fark spektrumunda, X-ışını pikinin alanının zenginleştirilme miktarı ile orantılı olacağı nazarı dikkate alınarak orantı katsayısı tâyin edilmiştir. 701

702

703

düşüncenin mate Denel neticenin değerlendirilmesindeki matik izahı aşağıdaki gibi yapılabilir: Uranyum bakımından en zengin ve en fakir numunelerden elde edilen fark spektrumunda foto-flüoresans X-ışını pikinin meydana getirdiği alan, (1) ile ifade edilebilir. Zenginleştirilmiş fakir numune ile fakir numunenin fark spektrumundaki X-ışını pik alanı ise, şeklinde ifade edilebilir. Kolayca görüleceği üzere, olacaktır. Burada m ve M, sırasıyla, en fakir ve en zengin filiz numunelerin yüzde olarak uranyum bollukları; A, yine yüzde olarak, en fakir numunenin zenginleştirme miktarı; K, sayma sisteminin geometrisine, hassasiyetine, gammaların fotoelektrik tesir kesitine ve X-ışınlarımn numune içinde soğurulma tesir kesitine bağlı orantı katsayısı; dt ve dt' ise deney süreleridir. Yukarıdaki denklemler yardımı ile, yazılabüir. (2) (3).... (4) Ayrı bir deney olarak, elde mevcut bütün numuneler bir GM sayaç sistemi yardımıyla sayılmış ve ihtiva ettikleri uranyumdan dolayı izafi aktiflikleri tesbit edilmiştir, (k) yine sisteme ve numuneye bağlı orantı katsayısı olmak üzere, i'ninci numunenin izafî aktivitesi aşağıdaki gibi yazılabilir: Bu denkiem yardımıyla şu ifadeleri yazmak mümkündür: Şayet en zengin M uranyum bolluğuna ve en fakir m uranyum bolluğuna sahip numuneler, sırasıyla, h ve j'ninci numuneler ise, 704 (5)

yeya, (4) ve (6) denklemlerinin yardımı ile de, (6).. (7) elde edilebilir ki buradan da, en zengin numunenin yüzde uranyum bolluğu. M, aşağıdaki şekilde yazılabilir: Diğer herhangi bir i'ninci numunedeki uranyum bolluğu ise (6) ve (8) denklemlerinden faydalanılarak aşağıdaki gibi verilir: M, = M N, /N h (9) Herbir numune 5000 sn sayılmış (dt = dt' = 5000 sn) ve fark spektrumlar, çok-kanalh analizörün "Subtraction" pozisyonunda otomatik olarak alınmıştır. Numunelerin izafî aktiviteler birim zaman basma indirgenmek suretiyle (5) denkleminde kullanılmıştır. Metodun kontrolü bakımından, bir de en zengin numuneyi daha da zenginleştirmek suretiyle sayma orantı katsayısı K'nın tâyini yapılarak deney tekrarlanmış ve hata sınırlarının çok altında aynı neticeler elde edilmiştir. Zenginleştirilmiş en zengin numune ile zengin numunenin fark spektrumundakî X-ışını pikinin alanı, yani aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: (8) veya, < 10 > (1) ve (6) denklemleriinn kullanılması ile M için aşağıdaki ifadeyi yazmak mümkündür: 705

Diğer nümunelerdeki M, uranyum bolluğu yine (9) denkleminin kullanılması ile elde edilebilir. 3. Netice ve Münakaşa Yukarıda anlatıldığı şekilde tâyin edilen uranyum bollukları % olarak hata değerleri ile birlikte Tablo l'de verilmişlerdir. Değerler üzerindeki hataların elde edilmesinde, sayma statistiği, numune tartı hataları nazarı itibara alınmıştır. Şekil 3'ten de görüleceği gibi, farklı uranyum ihtiva eden iki numunenin Spektrum farkında Compton saçılmasından ileri gelen gamma piki az da olsa mevcuttur. İki numunenin miktar bakımından aym oluşu, aym geometride sayılması ve aynı zaman aralığında sayılmış olmasına rağmen bu kalıntı Compton gamma pikinin mevcudiyetine sebep, sayma geometrisinde numune değiştirilmesinden ileri gelen ço kaz miktarda geometri değişikliği ve numunelerin yoğunluk bakımından çok az farklı oluşundan ileri gelen, az da olsa, numune hacim farklılığından ileri gelmiştir. Compton piki kalıntısına sebep olan bu etkenler hiçbir şekilde X-ışını piki üzerinde bir değişikliği gerektirmez. Numunelerin neşrettikleri gammaların enerjiye bağlı spektrumları incelenmiş ve elde edilen değişim, uranyum filizi için literatürde verilen spektrumla aym bulunmuştur (3). Numunelerden elde edilen foto-flüoresans X-ı ını pikinin enerji değeri uranyumun K-elektron enerji seviyesine uygun bulunmuştur. Ayrıca bu X-ışını pikinin rezolüsyon değeri uranyum nitrat ile aym şartlarla elde edilen foto-flüoresans X-ışmı pikinin rezolüsyon değeri ile uyuşma göstermiştir. Bu üç sebepten dolayı numunelerde aktif element olarak uranyum ve serisinin bulunduğuna, aktif veya aktif olmayan ağır kütle numaralı başka bir elementin mevcut olmadığına karar verilmiştir. 706

Tablo 1 M.T.A. Enstitüsü Tarafından Numaralanmış Filiz Numunelerin Uranyum Bakunından Zenginlikleri Numune No. Uranyum aktifliği (Sayma/dak. gr) Mutlak uranyum bolluğu <#) Mutlak hata 19384 19381 19361 19386 19371 19398 19379 19375 19369 19368 173 1100 54 591 72 357 167 96 82 69 0.090 0.590 0.028 0.306 0.037 0.185 0.086 0 050 0.042 0.036 0 005 0.030 0.002 0.016 0.003 0.011 0.005 0.003 0.003 0.002 Bibliyografik Tanıtını 1. K. Sieghban, Beta- and Gamma-Ray Spectroscopy, North Holland Publishing Company, Amsterdam (1955). 2. R. p. Gardner, R. L. Ely, Jr., Radioisotope Measurement Applications in Engineering, Reinhold Publishing Corporation (1967). 3. R. L,. Heath, Scintillation Spectrometry, Gamma-Hay Spectrum Catalogue, IDO-16880, vol. 2 (1964). 707