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相似文献
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1.
在放射性污染环境治理、长寿命核素核数据测量、高放废物地质处置安全评价、地球成因研究等方面均涉及到长寿命痕量核素的分离、纯化与测试。长寿命痕量核素的分离测试已成为放射化学研究的重要分支,日益引起业界的高度关注。本文系统分析介绍了长寿命痕量核素测试过程中的前处理方法、分离纯化方法以及分析测试方法等研究进展,并就相关基础问题进行了探讨,提出今后研究重点和建议。  相似文献   

2.
中低放废物近地表处置安全评价中关键核素的筛选计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
1前言中低放废物近地表处置要涉及几十种核素,其中短寿命核素较多,长寿命核素较少。过去,国内外针对90Sr、137Cs、60Co等短寿命核素在放射性废物的固化体、处置库的回填材料和混凝土容器中的行为做了许多研究工作,似乎认为它们是安全处置的关键核素。近...  相似文献   

3.
在裂变产物核素的热中子截面的测量研究中,长寿命核素的热中子俘获截面实验测量尚不充分,特别是^126Sn、^107Pd、^93Zr、^79Se、^93Nb^m、^113Cd^m等核素的热中子俘获截面至今尚未实验测量过。这些长寿命核素在裂变产物中的含量相对较低,分离纯化存在许多技术难题;它们的原子数测量相对困难,用质谱法测量进,存在同质异位素或基体的干扰,用放化法测量则需应用低本底技术;反应产物核要么是稳定的,要么是短寿命的,稳定核的生成量或放射性核素的活度测量均存在一定的困难。本工作克服了上述困难,测量了^126Sn热中子俘获截面,填补了这方面的数据空白。  相似文献   

4.
人们在享受核电带来的巨大好处时,也不得不面对核电产生的核废料,尤其是长寿命核废料的最终处理处置难题。根据对核电站废物的潜在生物危害性分析,核电站废物的远期风险决定于长寿命高放废物,其中,主要是Np,Am,Cm等被称为次量锕系核素(MA)的核素和长寿命裂变产物(LLFP)。MA和LLFP要衰变数十万年才能达到天然铀的毒性水平。大量的如此长寿命高放废物进行地质深埋处置是有环境风险的。  相似文献   

5.
长寿命同质异能核素~(178m2)Hf诱发γ辐射是近几年内核物理领域中的一个研究热点。文章主要从长寿命同质异能核素诱发γ辐射的研究背景和现状、目前已提出的一种X射线诱导高自旋同质异能核素γ辐射(IGE)基本原理假设、放大诱发辐射理论以及生产长寿命同质异能核素~(178m2)Hf可能的途径等方面进行了介绍。尽管~(178m2)Hf诱导γ衰变的研究结果还存在激烈争论,但从应用角度分析,若能进行有效控制高激发态能量将在解决人类能源危机方面起到推动作用。同时在未来军事领域中所具有的价值也难以估计。  相似文献   

6.
赵杨军  李洋  顾志杰 《辐射防护》2013,33(4):230-234,242
以国内某低、中放固体废物处置场为例,应用Ecolego软件,计算处置场关闭后核素在地下水中的迁移以及对公众造成的照射。通过计算表明,该处置场对于处置含有短寿命核素的废物有较好的效果(3H除外),该处置场对公众造成影响较大的核素为3H和14C,以及长寿命核素。因此,在进行废物处置时,要限制长寿命核素以及3H和14C的量。  相似文献   

7.
在短寿命放射性医疗废物中发现长寿命杂质核素   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了确定短寿命放射性医疗废物能否清洁解控及短期的衰变贮存是否有效,本研究使用γ谱仪分析已放置了10个半衰期以上的低水平含99Tcm的放射性废物中残留的放射性核素,通过核素的全能峰定性,通过感兴趣区的净峰面积定量.经过了衰变贮存,虽然所有核素的活度浓度均低于相应的清洁解控水平,但在99Tcm废物中检出了长寿命核素137Cs、155Eu、123Tem、154Eu,其中137Cs、155Eu分析为99Tcm的母体99Mo生产过程中产生的杂质核素进入99Tcm所致,123Tem、154Eu可能为99Mo靶中杂质核素衰变而成.半衰期最长的长寿命核素137Cs的半衰期为30a,短期的衰变贮存并不能使这些长寿命核素活度显著减少,可见控制放射性药物的核纯度具有重要意义,可防止后期产生的医疗废物处置复杂化.  相似文献   

8.
长寿命裂变产物核素核数据测量进展   总被引:5,自引:1,他引:5  
文章对与高放废物深地层处置以及分离嬗变相关的半衰期大于10a、裂变产额高于0.01%的13种长寿命裂变产物核素的半衰期、裂变产额和热中子反应截面的测量研究、数据现状及其进展进行概要评述。就长寿命核素的分离纯化、原子数测定及放射性活度测量方法和技术进行了分析和论述。  相似文献   

9.
^90Sr是环境中一种重要的人造放射性核素。因其裂变产额高且为中长寿命核素,生物半衰期长,具亲骨性,是核环境监测中的一种重要核素,因此,对环境土壤样品中^90Sr的准确分析对安防、环保有着十分重要的意义。  相似文献   

10.
随着核能的发展,乏燃料日益增多;核燃料燃耗逐渐增加,锕系核素的量会逐渐增大。锕系核素在玻璃中的溶解度很低,将锕系核素从高放废液中分离出来再进行人造岩石固化技术难度大,有必要开发高放废液和长寿命核素的处理新技术。本研究的目的是利用玻璃固化工艺制备玻璃一陶瓷,用结晶相固定锕系核素,玻璃相固定裂片核素。当高温玻璃熔融体被浇注到玻璃产品罐时,由于玻璃量大,降温速度很慢,这为晶核的形成、晶胞的生长提供了条件。  相似文献   

11.
93Zr是一长寿命裂变产物核素,在各种不同的可裂变材料中的裂变产额值都较高。  相似文献   

12.
长寿命裂变产物核素的热中子反应截面是重要的核参数,它的深入研究和测量不仅对核结构研究有理论意义,而且对放射性废物的分离嬗变、中子活化分析等方面也有应用价值。  相似文献   

13.
长寿命裂变产物核素的热中子反应截面是重要的核参数,对于它的深入研究和测量不仅对核结构的研究有理论上的意义,在废物的分离嬗变、中子活化分析等方面也有实际应用价值。  相似文献   

14.
人们在享受核电带来的巨大好处时,也不得不面对核电产生的核废料,尤其是长寿命核废料的最终处理处置难题。根据对核电站废物的潜在生物危害性分析,核电站废物的远期风险决定于长寿命高放废物,其中,主要是Np,Am,Cm等被称为次量锕系核素(MA)的核素和长寿命裂变产物(LLFP)。MA和LL  相似文献   

15.
压水堆很大一部分的职业照射剂量来自于非辐照区管壁与冷却剂接触时沉积的活化腐蚀产物。为计算典型核电厂主回路中活化腐蚀产物产生的辐射场,本文建立基于浓度差驱动原理的活化腐蚀产物迁移模型模拟了典型核电厂运行3 165天由主回路结构材料产生的活化腐蚀产物,并计算其对职业照射的贡献。计算结果表明反应堆运行期间短寿命核素60Com是放射性活度的主要贡献者,但58Co、60Co等长寿命核素却是剂量率的主要来源。而停堆后,短寿命核素迅速衰变消失,长寿命核素成为放射性活度及剂量率的主要来源。  相似文献   

16.
1引言 在技术开发和应用中,涉及到公众成员的事项是极端重要的,比利时处理A类废物(中低放射性短寿期废物,包含半衰期为30a左右的核素,其中可能包含长寿命的核素)的决策过程可以作为这方面一个很好的范例。  相似文献   

17.
在裂变产物核素的热中子截面的测量研究中,长寿命核素的热中子俘获截面实验测量尚不充分,特别是126Sn、107Pd、93Zr、79Se、93Nbm、113Cdm等核素的热中子俘获截面至今尚未实验测量过。这些长寿命核素在裂变产物中的含量相对较低,分离纯化存在许多技术难题;它们的原子数测量相对困难,用质谱法测量进,存在同质异位素或基体的干扰,用放化法测量则需应用低本底技术;反应产物核要么是稳定的,要么是短寿命的,稳定核的生成量或放射性核素的活度测量均存在一定的困难。本工作克服了上述困难,测量了126Sn热中子俘获截面,填补了这方面的数据空白。…  相似文献   

18.
目前商用压水堆积累了大量的长寿命高放废物,放射毒性强,衰变时间漫长,对环境和人类构成了长期威胁,作为6种第四代核能系统堆型中的一种,铅基冷却快堆在减少长寿命高放废物产生方面具有优势。基于此本文提出了一种热功率为300 MW的铅-铋合金冷却快堆设计。利用MCNP程序对反应堆堆芯进行建模并计算了堆芯在寿期初的主要物理参数,详细分析了燃耗过程中长寿命高放核素的积累量,并与一般压水堆长寿命高放核素的积累量进行了比较。结果表明,对主要关心的次锕系核素,铅-铋合金冷却快堆的产生量远小于压水堆的,而长寿命裂变产物的产生量与压水堆的相当。总体来说,铅-铋合金冷却快堆产生的长寿命高放废物总量小于压水堆的,可看出铅-铋合金冷却快堆在减少长寿命高放废物产生方面更具有竞争性。  相似文献   

19.
随着人们环保意识的增强,^79Se、^93Zr和^107Pd 3个长寿命放射性核素越来越受到人们的关注。在放化分离及核数据实验测量工作的操作过程中,这些核素都是微量的,研究微量情况下这些核素在玻璃、聚乙烯和石英3种实验中常用到的材料上的吸附行为,对于它们的化学分离及测量工作有参考价值。  相似文献   

20.
地下实验室--高放废物地质处置的重要研究设施   总被引:2,自引:0,他引:2  
罗上庚 《辐射防护》2003,23(6):366-371
本文介绍了地下实验室的分类和国际发展现状、它在建设高放废物、长寿命核素废物地质处置库中的重要作用、它的建设和运行投资,最后还对我国的地下实验室的开发研究活动提出了建议意见。  相似文献   

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