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由于高分辨半导体γ射线探测器的使用,电子计算机在核分析技术上的应用,以及在此基础上建立的各种高效的γ能谱分析及数据处理系统,可以快速、自动地对复杂的γ谱形进行解析、计算和同位素识别,促进了活化分析技术的迅速发展,并可以使分析过程完全自动化。
活化分析技术已成为现代先进痕量分析技术之一,不仅在高纯材料研究中,广泛用于环境科学、生物医学、材料科学、地学、考古学、法学等领域。典型例子有用中子活化分析测定拿破仑头发中砷的含量及其变化,从而推断他的死因;用中子活化法研究白垩系和第三系界线(距今约6,500万年)黏土层中铱丰度的异常,从而提出恐龙绝灭的地外物质撞击模型;用中子活化法研究大气细颗粒物中的元素丰度分布特征,从而证明大气细颗粒物质可迁移数百甚至数千千米,造成大尺度的环境污染;用中子活化法测定土壤中汞的含量变化,有可能确定古代墓址;用瞬发γ射线中子活化法可测定材料表面氢的剖面分布等。