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相似文献
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1.
9 环境样品的总放射性测量 表征环境样品中核素含量的量是放射性活度,环境样品中的放射性活度是通过测量样品中核素在衰变过程中可能发射出的α、β或β射线获得.如果一个核素衰变过程中发射几种射线,用不同方法对各种射线的测量得到的放射性活度应该是一致的,并无α活度、β活度或β活度之分.不难理解,环境样品的放射性测量工作,除了选择测量仪器和测量方法外,应主要集中在如何把测量得到的信息转换为放射性活度.  相似文献   

2.
在反应堆退役、核废物处理、去污以及环境监测中,都需要对α放射性核素进行准确地测量,因此。放射性活度计量是电离辐射计量很重要的一个方面。小立体角法测量α核素活度的方法是很早发展起来的比较简单的方法,具有很高的测量准确度,要求的测量设备简单。介绍了所研制的装置的技术性能以及与屏栅电离室双边比对的结果。在1996年全国比对中,装置对~(241)Am的测量结果与比对结果平均值偏差在0.2%以内。  相似文献   

3.
在α放射性活度测量中,屏栅电离室是一种常用手段。屏栅电离室具有众多的优点,可用于α放射性源活度的绝对测量。屏栅电离室虽是一种经典的传统α能谱探测器,但由于它的一些优点,目前又具备了新的应用前景,在众多领域得到广泛应用。大面积、低本底α屏栅电离室可适用于核爆、模拟核爆试验中的核素分析,贫铀弹的核素分析,乏燃料后处理Pu和总α活度的测量,以及各种环境样品中对放射性核素的检测。  相似文献   

4.
α粒子射程短,常规α放射性活度直接测量方法难以测量不规则表面及管道内等区域的α放射性活度。长程α粒子探测器(long-rangeαdetector,LRAD)是目前用于此类区域α放射性污染的有效测量手段之一,被广泛应用于坑洞、核设施管道内等难以近距离测量环境的α放射性活度监测。本文介绍了LRAD的基本原理、发展及现状,并展望了LRAD的应用前景及发展方向。  相似文献   

5.
用4π符合方法测量放射性核素的活度仍是目前国内外基本的测量手段,一些计量单位都建有类似的装置作为其国家放射性活度测量的基准装置.这种基准装置一般是指符合测量装置,它有着很多优点,但也有制源困难、无法克服源的自吸收和膜吸收等缺点.通过与液闪技术结合,建立的4π液闪符合绝对测量装置,可以很好地弥补这些不足,且很容易实现数据的自动获取和处理.该装置可绝对测量纯α衰变、纯β衰变、α-γ衰变和β-γ衰变核素以及X-γ衰变核素的放射性活度,且具有很高的精确度.  相似文献   

6.
通过分析相对湿度对空气层密度和表面吸附的影响,阐明在高湿度环境下表面α活度测量产生误差的原因.并使用似φ45mmα面源,在20℃下5个不同相对湿度条件时测定了MicrocontⅡ表面αβ测量仪的表面活度响应因子,初步阐明的相对湿度对表面α活度测量的影响规律,可为高湿度条件下表面α活度测量工作提供一定的借鉴.  相似文献   

7.
采用自主研制的α、β表面污染仪表面活度响应测量定位装置,结合JJG478-1996中表面活度响应的测量方法,采用α、β标准平面源定性和定量地研究距离和不均匀性对α、β表面污染仪表面活度响应值的影响规律。实验量化评估发现,α、β表面活度响应随着距离的变化呈二次多项式关系,相关系数均大于0.99;当α、β表面污染仪探头面积很小,且采用五点法不能覆盖标准平面源的活性区面积时,α、β表面污染仪对该标准平面源的表面活度响应宜采用五点法测量值的平均值;若污染仪的探头面积采用五点法能覆盖标准平面源的活性区面积,则对该标准平面源的表面活度响应尽量在标准平面源活性区的中心位置处测量。  相似文献   

8.
在α放射性活度测量中,屏栅电离室是一种常用装置,在众多领域得到广泛应用。该装置适用于各种环境样品,如土壤、水、空气、生物样品、食品、建材、地质及考古样品的测量,后处理中的α发射体、禁产核查及物料衡算样品中微量α放射性的测量,以及核设施周围环境介质中人工放射性核  相似文献   

9.
运用α粒子连续空气监测仪Alpha-7A,采用连续测量滤纸上氡子体活度浓度的方法分别对地上和地下某室内环境氡子体浓度进行测量,就活度浓度变化的分析结果进行有效剂量估算。实验研究结果表明:环境因素对氡子体活度浓度值影响较大。一定测量时间范围内,218Po与214Po活度浓度随测量时间不断变化,且存在相对稳定值;212Po活度浓度随测量时间线性变化,线性变化斜率大小k与环境密切相关;氡子体α潜能所致年平均有效剂量的保守估算值均低于2000年调查结果。  相似文献   

10.
在α放射性活度测量中,屏栅电离室是一种常用装置,在众多领域得到广泛应用。该装置适用于各种环境样品,如土壤、水、空气、生物样品、食品、建材、地质及考古样品的测量,后处理中的α发射体、禁产核查及物料衡算样品中微量α放射性的测量,以及核设施周围环境介质中人工放射性核素的监测。  相似文献   

11.
目前在我国的一些核物理实验室、医疗中心、核企业和研究中心广泛应用液体闪烁计数器测定低能核素的活度。它不仅能够测量α、β、β-γ核素,而且也能测量电子俘获核素的活度。液体闪烁计数器作为放射性活度绝对测量的手段之一,正在完善中,正受到应有的重视。  相似文献   

12.
中国原子能科学研究院的2片~(238)U样品和维也纳镭研究和核物理研究所(以下简写IRK)标准~(238)U作品质量之间的比对在联邦德国技术物理研究所(以下简写PTB)、IRK和中国原子能科学研究院(以下简写CIAE)完成。采用了4种方法进行对比:(1)快中子裂变数比的测量;(2)2πα流气式正比计数器α活度的绝对测量;(3)多丝流气式正比计数器α活度的绝对测量;(4)小立体角α计数器α活度的绝对测量。CIAE的2片~(238)U样品质量经刻度分别为:860.25±6.02μg和913.96±6.40μg。  相似文献   

13.
符合型液体闪烁计数装置(Tri-Carb3170TR/SL),主要用于α和β等放射性核素的活度测量.在测量放射源活度时,采用淬灭校正法.本工作测量了一组3H、14C 淬灭标准源,做出淬灭修正曲线,应用该曲线测量了3H、14C 样品的活度,并进行了不确定度分析.  相似文献   

14.
废TBP/煤油中Pu和总α的测定   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了准确测定乏燃料后处理废TBP/煤油中Pu和总α活度,在蒸馏出废TBP/煤油中的煤油后,采用碳化氧化法消解TBP,阴离子交换法分离^238U和^237Np等核素,最后在洗脱Pu后,用大面积屏栅电离室-α谱仪测量总Pu。在对样品作初步处理后,测量总α的活度,并对此值作校正(以分离后总Pu中的^239,240Pu的a活度为标准)。样品分析结果表明,α核素在废TBP/煤油样品中分布不均匀。  相似文献   

15.
实验研制了基于α能谱法的~(222)Rn/~(220)Rn子体连续测量仪。该仪器采用微孔滤膜采样,采用PIPS探测器与α能谱测量技术实现~(222)Rn、~(220)Rn子体的α粒子计数与测量。实验测试表明:在不更换滤膜的前提下,可实现~(222)Rn/~(220)Rn子体的活度浓度及潜能的有限次连续测量;测~(222)Rn、~(220)Rn子体活度浓度的下限为10 Bq/m~3,~(222)Rn子体活度浓度为100 Bq/m~3时的测量合成不确定度优于10%。  相似文献   

16.
将采集的环境样品按样品的处理方法进行处理后,在一定条件下进行炭化-灰化处理。准确称取灰化后的样品于测量盘中,用铺样器铺平样品,在低本底α,β测量仪上分别测量样品的总α、总β计数,通过计算求出样品中的总α、总β的比放射性活度。  相似文献   

17.
介绍了一种α粒子间接探测技术原理,解决某些场合直接测量α粒子的难题。α粒子在空气中产生的离子数与α粒子的注量和能量之积成正比,通过收集α粒子在空气中产生的电离离子的方法,来间接测量α粒子,根据所测电离电流估算α核素的活度。根据测量原理,设计制作了一套间接测量α粒子的实验装置,并进行了实验验证。结论表明间接α测量技术原理可行,测量结果可靠,对α粒子有较好的响应。  相似文献   

18.
衰变法是根据人工放射性气溶胶的半衰期远比天然氡、钍子体半衰期长而提出的方法、在取样后24h,空气样品中的氡、钍子体已衰减到原来的1%,取样72h后,样品上的氡、钍子体放射性几乎全部衰变完。因此可直接用低本底α、β测量装置测得的放射性活度推算出人工放射性气溶胶的浓度。文章主要研究了衰变法测量放射性气溶胶中总α放射性活度的本底测量、源效率、仪器效率、判断限(L_C)、探测限(L_D)、滤膜的过滤效率和自吸收因子、不确定度评定等内容。  相似文献   

19.
正为解决裂变燃耗诊断、核燃料元件破损监测以及反应堆排出物监测等放射性气体测量中对~(133)Xeγ射线81keV低能点的效率刻度问题,建立了放射性惰性气体活度符合测量装置,并开展了气体活度测量以及~(133)Xe气体模拟源研究。测量装置采用β-γ符合方法,测量~(133)Xe气体活度。探测  相似文献   

20.
正该文件描述了确定空气中氡-222短寿命衰变产物(氡子体)活度浓度和计算平均潜能α浓度的抓样测量方法。给出了在指定位置取样几分钟后进行平均潜能α浓度抓样测量的指示,以及测量装置的使用条件。该测量方法适用于快速评估平均潜能α浓度,所得到的结果不能外推出氡子体的年估算潜能浓度。  相似文献   

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