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放射性工作场所放射性气溶胶监测是辐射防护工作中的一项极其重要的内容,目前大多采用滤材取样的相对测量法。要通过滤材取样测量空气中的气溶胶浓度,就必须定出包括自吸收校正在内的滤材过滤效率因子F。F与多种因素有关,且随测量条件而变化。下面介绍用正反面计数率之比测定F的方法。此法较为简便,而又不失现有方法的准确度。 相似文献
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空气中^14C取样与测量方法的实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文介绍了一种测定空气中14C放射性浓度的方法。采用催化氧化、NaOH溶液吸收捕集空气中的CO2,制备样品,然后用液闪谱仪测量CaCO3固体粉末悬浮样品中的14C。实际测定了钯-104催化床在不同温度下的氧化效率,NaOH吸收液对空气中CO2的收集效率,制样过程中的化学回收率和Tri-Carb2250CA液闪谱仪对CaCO3粉末悬浮样品的计数效率,最后给出了几个典型环境下室内空气中14C浓度的初步测量结果 相似文献
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高放玻璃固化尾气中净化钌的滤材筛选 总被引:1,自引:0,他引:1
高放废液玻璃固化过程中,钌是最容易挥发的元素,给尾气处理带来困难。文章收集了大量的过滤材料,经初步筛选,选定为KSG-1抗爆硅胶和W-X-14三氧化二铁,并分别测定了过滤柱的温度、滤材装填高度、气流速度、滤材的捕集量以及NO_2,SO_2气体等对钌的过滤效率的影响。结果表明KSG-1(温度120℃),W-X-14(温度500℃)对钌的去污因数均≥1×10~4。净化效果是令人满意的。 相似文献
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近年来,由于Ge(Li)γ谱仪的普遍使用,亚化学计量分离法朝着多元素组分离的方向发展,亦可同时测定多种元素。 Elek和Kukala等人作了多元素亚化学计量组分离的理论研究,提出了关于MA_n类型的金属螯合物的多元素亚化学计量分离的关系式。如果指定:定量萃取(≥99%)金属离子M_i,同时保证亚化学计量(50%)萃取金属离子M_s,而金属离子M_1不被萃取,留在水相(≥99%);当等体积萃取时,有下述关系式: 相似文献