中国哪里有热释光?

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中科院合肥智能所拥有国内规模最大、检测能力最强的热释光测年实验室,可完成从样品制备到数据处理的全部工作,并可对测试结果进行定年和校正。 智能所有两个从事热释光研究的实验室,一个是年代学与考古实验室,一个是微结构热释光实验室。年代学与考古实验室使用TLR-1型热释光测年仪测定陶片、瓷片、玻璃片、石制品等标本的年代;微结构热释光实验室主要利用TDSJ-4000热释光断代系统来研究陶瓷和矿物材料的热稳定性,以及微观结构与高温性能之间的关系。这两个实验室的测试对象和重点有所不同,但都使用了相似的基本测试原理。

这里简单介绍TLS J-4000基本原理,其他原理请见其它相关说明。以陶瓷为例,其组成为ABO3,式中A为金属氧化物,B为金属硫化物。当温度足够高时,上述体系发生相态变化,由低熔点开始形成液相,冷却后形成晶体(如方钠石)。在晶体的生长过程中,原子重新排列,形成了一定的序列号,而不同顺序的同位素原子由于其核外电子云形状的不同,使它们具有不同的热稳定性。因此通过测量不同位置同位素原子热失活的差别,就可以得到样品的年龄信息。

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热释光,是晶体或陶瓷受到Y射线照射,引起晶体或陶瓷导电性,比电阻和光性的变化.这种变化和射线辐射剂量有关,加热时,这些变化又会回到原来状态。可用来测量陶瓷器年代。这种方法的实用年限在600—10万年之间,与碳-14断代法正好形成补充。主要应用于考古,对艺术品的鉴定也有意义。

热释光定年技术产生于20世纪50年代,经过30多年的发展,已相当完善和精确。热释光测年,只能用于测定受过热冲击的器物,而用热释光技术测定年代的样品大多是用富含二氧化硅和长石成分的粘土烧制的陶器和瓷器,以及埋藏在陶器或窑炉周围的未烧结的粘土块。由于测定年代的样品基本上都是陶器、粘土块,因此热释光年代的准确测定必须对陶器和粘土的化学成分有准确地了解,进而通过大量的烧制实验获得热释光材料学参数。

热释光定年的技术是国际上成熟的年代学技术,目前国外有多家机构能够从事和提供此类业务,其中有英国牛津大学热释光年代测定实验室、澳大利亚澳大利亚放射性碳年代测定中心、瑞士热释光年代测定实验室等机构。

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