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1991年3月~9月中国计量科学研究院(NIM) 和国防科工委放射性计量一级站(RMC) 共同组织了全国放射性核素~(131)I和~(241)Am活度测量比对,共有十四个实验室参加。它们采用九种不同的测量装置给出了三十六个不同的结果,对弱比活度溶液主要使用4πβ-γ符合、4πβ(PC) 计数器、4πβ(LS) 计数器、HPGeγ谱仪、2πα栅网电离室、小立体角装置及EJ-2603、BH-1216相对测量仪;对于较强比活度溶液,一般使用4πγ电离室测量。最后结果及其不确定度用表给出。 相似文献
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采用4πβ(LS)-γ与4πβ(PC)-γ 2种数字符合计数法对放射性核素131I进行了活度测量,并对这2种方法得到的测量结果进行了不确定度评定。β道分别采用了以氩甲烷为工作气体的流气式正比计数器(PC)和制样简单的液体闪烁计数器(LSC)探测β射线。同时,运用可实现短寿命核素活度测量的数字符合计数法对β、γ脉冲序列文件进行离线处理,经过死时间修正和符合分辨时间修正后,给出用于效率外推的符合计数。结果表明,2种测量方法得到的131I核素的比活度在不确定度范围内一致,相对标准偏差为0.27%。 相似文献
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一、引言中国计量科学研究院(NIM)分别于1973年和1978年组织了全国第一次~(60)Co核素活度测量比对和全国~(134)Cs活度测量比对,取得了可喜的成绩。为了进一步提高放射性核素活度的测量水平,统一全国量值,于1989年5月至9月又开展了第二次全国~(60)Co活度测量比对。共有六个部级或国家级的标准实验室使用七套绝对测量装置参加了比对。使用的~(60)Co标准溶液于1984年制备,1989年5月至7月分发给各个参加比对的实验室。参加实验比对的单位是:国防科工委放射性计量一级站(简称计量一级站)、中国原子 相似文献
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测量核素的复杂性,测量方法的多样性,比对的经常性成为放射性活度计量的显著特点。在发射γ射线核素的标准化基本解决之后,β核素和低能γ核素的标准化将成为今后放射性活度计量发展的新动向和新重点。液闪计数技术作为β核素和低能γ核素标准化最主要的方法将推动放射性活度计量的继续发展,国际计量局(BIPM)和很多国家正在研究发展这种方法。加强标准溶液和标准物质的研制和发放,不断完善已有的测量方法并发展新的测量方法,放射性活度计量正处在很活跃的发展阶段。 相似文献
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本文介绍电离辐射计量中的不确定度评定的三个具体例子,用液体闪烁计数器测定放射性核素的活度,用含氯正比计数管测量单能快中子注量和用自由空气电离室复现照射量和空气比释动能,给出了不确定度的各个分量以及合成标准不确定度的结果。一、液体闪烁计数器测量放射性活应1.基本原理液体闪烁计数器测量放射性活度是活度测量中最常用的方法之一,测量方法较多,本文只介绍用4π(LS)—γ了符合装置测量电子俘获核素的活度。孩装置采用“双死时间法”,它没有符合线路,不同于常规符合方法。当测量电子俘获核素时,液闪道卜十x)道记录核… 相似文献
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本文扼要地介绍了用4πβ-γ符合方法绝对测量计数率在10~4次/秒以下的~(60)Co、~(137)Cs、及~(241)Am 三种核素的活度;同时初步测定了计数率在(1.5~2.1)×10~4次/秒的~(60)Co 源,并用 Cox-Isham 公式计算了它的活 相似文献
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为了验证井型电离室对不同能量放射性核素溶液轴向响应及其对放射性活度测量的影响,利用CRC-25R型放射性活度计,将~(125)I、~(131)I、~(18)F、~(137)Cs四种不同能量的放射性核素溶液源在井型电离室内沿中心轴向上移动,测量其放射性活度值的变化,得到轴向位置不同处放射性活度计示值与井型电离室底部的参考示值之比的变化规律,分析轴向响应对不同能量放射性核素放射性活度测量的影响。实验结果表明,不同能量放射性核素溶液其井型电离室轴向响应有明显差异,γ射线能量越高,放射性核素的放射性活度示值极大值的轴向位置越接近井底参考位置;对于γ射线能量较低的~(125)I核素,放射性活度示值极大值的轴向位置接近于井型电离室中部,其示值极大值与参考示值的相对偏差达到了8%,而接近井口处位置时放射性活度计示值与井底参考位置的相对偏差仅-2.9%。 相似文献
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测量了两个4πβ正比计数管的γ灵敏度。对于小计数管的多数γ灵敏度与William和Compion的值相当好地符合。 测量了13个~(60)Co源的活度,活度范围从6到180kBq。用Cox-Isham公式计算活度,洁度范围从6到110kBq得到的结果很好地符合。剩余结果的差别是由于β和γ道之间的匹配不很完善以及死时间修正所引起的。 相似文献
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符合计数法是放射性核素计量学中最重要的测量方法,本文介绍了目前4πβ-γ符合计数法常用的两个公式,并着重讨论了效率外推,多项式拟合及各项不确定度的计算。一、符合公式在符合计数法中,常用的计算放射性核素活度的公式有Campion公式(1)和Cox-Isham公式(2): N_(?)=(N_βN_γ[1-τ_R(N_β~′+N_γ~′)])/((N_c-2τ_RN_β~′N_γ~′)(1-τ_(min)N_c~′)) (1) 相似文献
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~(131)I在国防工业、医学及科研领域有着广泛应用。由于它的衰变网图较复杂,半衰期较短且易于挥发,尤其是在溶液和膜源中微量~(131m)Xe的存在,使得~(131)I活度的精确测量具有一定的难度。我们采取分离~(131)I或开瓶制样后尽快测量,在膜源中加入微量AgNO_3溶液抑制~(131)I的挥发,测量时再在活斑上盖金膜等措施,从而提高了测量的精确性。同时找出直接测量和符合吸收法测量的活度值之差,可使~(131)I活度大为简化。一、原理 4πβ-γ符合法测量放射性核素活度的原理及装置已有文章报导。这里仅简单介绍~(131)I活度测量的基本原理。 相似文献
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本文介绍了在4πβ—γ符合活度基准装置上对155Eu 活度的精确测量的分析, 并实测了两个不同活度浓度的155Eu 溶液, 其测量不确定度为1-8 % ( 范围因子为99-33) , 还介绍了155Eu 溶液活度测量国内外的结果 相似文献
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