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1.
建立了一个手动快速放射化学分离程序以测定 ̄(252)Cf自发裂变产物中的 ̄(114)pd,其主要分离步骤是萃取和沉淀Pd(DMG)_2配合物。分离程序耗时5.5-6min,化学回收率为30%-60%。方法的精密度以单次测量值的相对标准偏差表示,为3.9%。  相似文献   
2.
高放废液中^126Sn的放化分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
以甲基异丁基酮(MIBK)萃取为主要步骤,放化分离高放废液中的~(126)Sn。全流程化学回收率约为60%。以SnO_2形式制成测量源,用HPGe γ谱仪测取γ谱图,由~(126)Sn的子体特征γ能峰面积,经化学回收率、探测效率校正后,计算得到高放废液中~(126)Sn的含量为371±29 Bq/ml。~(126)Sn的放射性活度约为高放废液总活度的4×10~(-7)。  相似文献   
3.
根据我国放射性废物分类标准,核燃料循环过程中产生的中低放固体废物送往处置场之前,必须进行检测与核实,分析其中的放射性核素及其含量。为此,研制了一台放射性废物检测装置。该装置基于γ射线分段扫描的测量原理(图1)。系统由3套高纯锗探测器组成(图2)。检测时,废物桶轴向匀速旋转,径向分3段同时测量,可实现快速检测。  相似文献   
4.
在核材料衡算中,有源井型中子符合测量装置(AWCC)是用于含铀核材料无损测量的主要设备之一。该装置基于核材料中的235U具有高的热中子诱发裂变截面,采用低中子能量的Am-Li中子源作裂变中子源,诱发235U裂变,利用3He计数管阵列探测235U诱发裂变产生的中子,通过与标准含铀样品的测  相似文献   
5.
利用火花源质谱法对天然铀氧化物粉末 (U3O8)样品进行杂质元素的全分析 ,获得了 66种杂质元素的分析结果  相似文献   
6.
用Origen2.1计算模式对压水堆元件中Kr,Xe相关同位素与燃耗的关系进行了计算,并估算了后处理厂烟囱释放气体中Kr,Xe各稳定同位素的来源,丰度和原子浓度.^82Kr,^129Xe可用作环境样品中惰性气体同位素的天然本底;裂片^83Kr/^86Kr.^84Kr/^86Kr、^131Xe/^134Xe和^132Xe/^134Xe的丰度比值,可用于指示乏燃料燃耗,进而估算正在被分离的钚同位素组成,并有可能对后处理厂实行保障监督。  相似文献   
7.
概要综述了催化电解法溶解钚氧化物(CEPOD)的基本原理、方法和装置。在少量催化剂(如Ag^ )存在下,用CEPOD法将PuO2氧化成PuO2^2 而使PuO2溶解。该法具有溶解速度快、溶解完全、可批量溶解、室温下无氟(HF)、低酸(NHO3)操作等优点,适用于高温(950-1700℃)制备或煅烧过的PuO2与MOX乏燃料元件的溶解、含钚废料与钚污染废物的浸取和受污染或有害废物的电解破坏等。  相似文献   
8.
针对石油石化企业事故应急救援预案的规范化问题进行了探讨。认为目前石油石化企业制定的事故应急救援预案应规范化,才能使事故应急预案工作提升到一个新水平。规范石油石化企业事故应急救援预案,应注意:预案要有针对性、实用性和可操作性;应有配套相关的规章制度;应加强应急预案的培训和演练;重视应急救援队伍、装备的建设;预案内容要有时效性;企业内部预案应并入政府制定的外部预案体系中;建立事故应急救援专家库系统。  相似文献   
9.
建立了应用切伦科夫计数技术,不经化学分离直接测量放射性废水中 ̄(90)Sr- ̄(90)Y的方法。废水中存在的大多数干扰核素通过NPGeγ谱测量进行校正。对10种放射性废水中的 ̄(90)Sr- ̄(90)Y进行了测量,并与放化分析结果比较,结果表明对于大多数废水样品,这个方法是成功的。  相似文献   
10.
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