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1.
固定式a、β个人表面污染监测装置主要应用于核电站,放射性核素生产等涉源单位,是辐射工作人员从热区进入冷区的必经装置。固定式a、β个人表面污染监测装置的表面发射率表征了该装置的主要性能,是评价该类装置能否正常工作的主要参数依据。本文介绍了用a、β标准平面源测量表面发射率响应的方法与结果,提供了对固定式a、β个人表面污染监测装置性能的评价依据。  相似文献   
2.
本文论述了在常温常压、无任何催化剂的条件下,通过电子束辐照制备纳米钴。利用X射线衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和差热分析仪(DSC)分别分析了纳米钴的结构、行貌、大小和熔点。利用激光散射粒度分布仪(LSPSDA)观察了纳米钴的粒度分布,并用样品振荡磁力计(VSM)分析了纳米钴的磁性。结果表明实验所制得的纳米钴粒子平均粒径32nm,粒度分布窄,熔点显著降低。最后,探讨了纳米钴的形成机理。  相似文献   
3.
为建立一种准确实用的环境γ谱仪对大气中放射性核素活度浓度响应系数的测量方法,构建活度浓度响应系数理论估算模型,并基于探测效率空间分布的两条假设,推导出两种简化估算模型。蒙特卡罗方法模拟结果显示:模拟结果与实验室测量结果相符,在所有测量点位两者差异均小于6%;对于一款典型Na Iγ谱仪,采用两种简化估算模型引入的误差分别不超过0.1%和10%。现场测试结果显示:该方法现场适用性良好,两台环境γ谱仪对大气中~(137)Cs的活度浓度响应系数分别为6.49 min~(-1)·Bq~(-1)·m~3和2.62 min~(-1)·Bq~(-1)·m~3。  相似文献   
4.
介绍一种气载放射性碘监测设备校准方法,用Na131I放射性溶液与硫酸铁反应产生气态碘,并采集至源载体内;在确定条件下以实验方法测定高纯锗γ谱仪对碘-131放射性参考源的探测效率,据此对碘-131标准源定值,用以校准气载放射性碘监测设备的参考响应。  相似文献   
5.
针对气载放射性碘在碘室内的行为规律建立物理模型,并通过实验确定物理模型中的关键参数,从而建立一套气载放射性碘参考源的制备方法。采用该方法可按预期活度值制备参考源,制备过程安全简便。应用该方法制备了三个131I核素参考源,其规划活度与实测活度的相对偏差不超过9%。  相似文献   
6.
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   
7.
AlphaGUARD是目前技术性能最优的测氡仪之一,常用作氡测量传递标准。文章介绍了AlphaGUARD主动与被动测量模式的原理,对AlphaGUARD在主动和被动两种工作模式下和不同采样流速下的氡体积活度响应作了分析对比,实验结果表明:主动模式下AlphaGUARD体积活度响应小于在被动模式下,采样流速对AlphaGUARD的体积活度响应无明显影响;AlphaGUARD对222Rn体积活度的测量重复性随222Rn体积活度的增大而减小,但是尚得不到其重复性随采样流量的变化规律。  相似文献   
8.
气载放射性碘的制备过程中,利用串联的收集容器同时收集制备的气载放射性碘,并用NaI(Tl)谱仪实时监测收集容器内~(131)I活度变化情况,实现气载放射性碘制备产率的连续测量。该系统可一次性测量气载放射性碘制备技术的产率随时间变化函数Y(t),同时适用于气态单质碘、有机碘、颗粒碘三种形态的气载放射性碘的产率测量。其测量周期任意可调,测量周期取20 s时,可兼顾测量频率与单次测量的不确定度。在典型工况下,当产率Y期望值为90%时,其单次测量结果的扩展不确定度为2.5%(k=2)。该产率连续测量系统可用于观察气载放射性碘制备的动态过程,将为气载放射性碘制备技术的优化提供有力工具。  相似文献   
9.
论述了通道式车辆放射性测控系统对γ放射性核素活度探测阈值的测定方法.探测阈值是针对某一确定γ放射性核素而言的,表示对该核素可探测的最低活度,表征了放射性测控系统的探测能力,同时也是设置系统报警阈值的依据.探测阈值可通过探测器本底计数率的统计涨落以及对参考测量点活度响应的测量结果计算获得.对于确定的参考测量点,探测阈值与探测器本底计数率统计涨落和γ放射性核素的能谱相关.  相似文献   
10.
采用电沉积法制备了一枚228Th面源。通过α能谱分析,观察了228Th面源中224Ra与228Th达到放射性平衡的过程,确定该源的电沉积回收率为54%。将该228Th面源置于钍射气室内,测量钍射气的体积活度,以确定其钍射气析出率。结果显示,228Th面源钍射气析出率具有良好的稳定性、复现性,且受温湿度影响较小。  相似文献   
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