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马国华 《现代测量与实验室管理》2002,10(2):11-15
利用4πγ电离室作为探测器的放射性核素活度计,采用超低输入偏流MOSFET场效应仪器放大器,设计了小电流测量电路,微电流的测量范围为10-12A~10-6A.给出了能量响应的电离室校准曲线. 相似文献
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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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4πγ电离室放射性核素活度计 总被引:1,自引:0,他引:1
利用4πγ电离室作为探测器的放射性核素活度计,采用超低输入偏流MOSFET场效应仪器放大器,设计了小电流测量电路,微电流的测量范围为10^-12A~10^-6A。给出了能量响应的电离室校准曲线。 相似文献
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介绍了中国计量科学研究院用于测量放射性核素活度的4πγ井型NaI(Tl)晶体装置。通过分析测量得到的60Co放射源发射的γ射线能谱发现,采用4πγ井型NaI(Tl)晶体对衰变纲图较为复杂的核素进行测量时存在相加峰效应。当放射源从井型NaI(Tl)晶体井口附近逐渐移至井底的过程中,相加峰的计数率逐渐增加,从而使得对60Co特征γ射线全能峰探测效率逐渐降低;此外,由于在井口附近探测器对放射源所张立体角相对较小,对γ射线的探测效率也较低;放射源在井型晶体内的位置发生变化也会对探测器的能量刻度带来影响。 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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防护水平电离室广泛应用于核设施、放射治疗和辐射环境监测等剂量率的测量,为了提高防护水平电离室的国产化水平,设计了测量防护水平剂量率的空腔电离室。通过理论计算、蒙特卡罗模拟对电离室的室壁厚和保护极进行研究。在不同能量辐射场中对电离室性能进行测试,测试结果表明:电离室漏电流绝对值小于5 fA,工作坪区为200~800 V。在N60~N250的X辐射场和137Cs、60Co γ辐射场中对电离室的能量响应进行测试,当剂量率归一化到60Co时,电离室能量响应相对偏差在±5%之内,电离室在半年内的长期稳定性和角响应都优于0.5%。所述电离室能够实现3 mGy/h~30 Gy/h剂量率的测量,且与约定剂量率相对偏差优于±5%。 相似文献
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2004年6—8月,中国计量科学研究院电离辐射处参加了国际计量局(BIPM)组织的5I放射性溶液活度测量国际关键比对。我们采用KX射线和γ射线的探测效率符合相加原理,选用4π井形NaI晶体测量装置对^125I的活度进行绝对测量。测量结果与平均值相差1.3%. 相似文献
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放射性活度是电离辐射计量学领域基本量,是电离辐射计量的重要部分,也是国际关键比对量之一。中国计量科学研究院电高辐射处完成的本项研究成果涉及以电子俘获形式衰变的放射性核素活度的测量,解决了169Yb、109Cd、125I、75Se和57Co这些典型核素的活度计量问题。169Yb、109Cd、125I、75Se和57Co是以电子俘获形式衰变的放射性核素的代表性核素。其衰变率即活度值是通过探测衰变中的次级效应来确定的。但是,次级效应的确定要考虑这些核素各自的衰变特点,针对上述核素各自的特点,分别采用4。e正比谱仪、Nal阿!)晶体(带钦窗)探测… 相似文献
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根据塑闪型车载式放射性探测系统的性能特点,通过理论模型和实验相结合的方法研究最小可探测活度的测量与估算方法。结果表明:(1) 估算塑闪型车载式放射性探测系统最小可探测活度时,探测系统的参考活度响应应在距离车体20m范围内进行测量;(2) 参考活度响应与距离x之间的关系模型为2个e指数相加模型,可据此模型估算具体位置处的最小可探测活度,也可在参考源活度已知的情况下,估算该车载式放射性探测系统的可探测距离。研究建立的最小可探测活度估算方法可为塑闪型车载式放射性探测系统技术性能评价与应用提供参考。 相似文献
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本文介绍一个低水平β(或α)放射性的绝对测量装置,并对~(90)Sr-~(90)Y、~(137)Cs和~(241)Am等核素的测量进行了研究。装置对β能量大于0.3MeV、浓度约3.7Bq/g的放射性核素的溶液绝对标准化,总不确定度小于10%。 相似文献
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该文介绍了行李放射性测控装置对^137Cs放射源活度响应的校;隹方法,利用点状放射源的活度与照射距离的平方成反比的核物理特性,测量行李放射性测控装置对某指定探测点的活度响应,根据一系列的活度响应值计算出行李放射性测控装置对^137Cs放射源活度响应的非线性。试验结果表明,活度响应是反映探测器对放射性辐射探测能力的重要参数,必须在规定的测量条件下进行测量。 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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《中国测试》2017,(8):66-70
针对目前使用的治疗水平电离室石墨帽有效原子序数偏低,且易碎等问题,研究以空气电子密度、等效原子序数、反应截面为基础,模拟计算出空气等效材料的有效原子权重及质量配比。采用高纯石墨烯粉末作为基材,添加纯度为99.9%的偏氟材料,高温融化搅拌高压压制成空气等效板材,该材料导电率为0.03 S/cm,质量密度为1.8 g/cm~3。以该空气等效板材为基础,设计加工一种新型的0.6 cm~3治疗水平电离室,并采用不同材质的收集极做能响实验,确定收集极的材质。通过实验证明,该电离室漏电(零点漂移)为0.15%,测量重复性为0.07%,示值非线性为0.27%,X能量响应为1.63%,X/γ能量响应为-0.48%,杆旋转为0.46%,满足JJG 912——2010《治疗水平电离室剂量计》对电离室的要求。 相似文献