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相似文献
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1.
植物通过根系从土壤中吸收的~(90)Sr,经代谢作用,转移分布到地上部各器官,但大部分积累在茎叶中。茎叶和荚壳中~(90)Sr的积累量占地上部总积累量的90.6%~99.3%,籽实部  相似文献   

2.
选择了秦山、大亚湾核电站周围具有代表性的农业土壤,随灌水向土壤中施入~(90)Sr,施入量分为每克土含~(90)Sr:0.037Bq,0.37Bq,3.7Bq,37Bq,370Bq。在上述土壤上种植了水稻、春麦、油菜、大豆、莴笋、西红柿、菜豆等,收获后将作物分成:籽粒、茎叶、颖壳、根等几部分并测其放射性,结果表明:进入植物体~(90)Sr的数量与土壤中~(90)Sr的含量呈正比。进入植物体的~(90)Sr主要分布在茎叶部,籽粒部含量最少;老叶中~(90)Sr多于幼嫩叶片。种植在大亚湾土壤上的各种作物单位干重~(90)Sr的积累量均高于秦山土壤上的作物。土壤中的~(90)Sr80%以上分布在0~4cm的表层。文中给出了各种作物在两种土壤上对~(90)Sr的浓缩系数。  相似文献   

3.
选择了秦山、大亚湾核电站周围具有代表性的农业土壤,随灌水向土壤中施入~(90)Sr,施入量分为每克土含~(90)Sr:0.037Bq,0.37Bq,3.7Bq,37Bq,370Bq。在上述土壤上种植了水稻、春麦、油菜、大豆、莴笋、西红柿、菜豆等,收获后将作物分成:籽粒、茎叶、颖壳、根等几部分并测其放射性,结果表明:进入植物体~(90)Sr的数量与土壤中~(90)Sr的含量呈正比。进入植物体的~(90)Sr主要分布在茎叶部,籽粒部含量最少;老叶中~(90)Sr多于幼嫩叶片。种植在大亚湾土壤上的各种作物单位干重~(90)Sr的积累量均高于秦山土壤上的作物。土壤中的~(90)Sr80%以上分布在0~4cm的表层。文中给出了各种作物在两种土壤上对~(90)Sr的浓缩系数。  相似文献   

4.
研究了春麦、水稻、大豆、蔬菜等9种农作物由土壤中从幼苗期至收获期吸收~(90)Sr、~(137)Cs的特性。9种作物在全生育期中,叶片单位干重~(90)Sr含量的变化大致可分为两种类型:一是基本保持同一水平;另一是随着作物的不断生长到收获期达最大值。~(90)Sr、~(137)Cs在植物地上部分主要分布在叶片中,果实、种子含量较少,在叶片中~(90)Sr的含量由老叶向幼嫩叶片递减,~(137)Cs则相反,由老叶向幼嫩叶片递增。最后认为由植物生长早期叶片中放射性含量预报收获时可食部分中放射性含量是可行的。文中还报道了生长在秦山核电厂地区土壤,及北京地区土壤上18个科169种植物对~(90)Sr及~(137)Cs具有高浓集力筛选试验的结果。  相似文献   

5.
研究了在水稻-田水-土壤系统及池水-水生动植物-底泥系统中的~(89)Sr消长与分配,建立了相应的数学模型。结果表明,当由田表水引入~(89)Sr后,~(89)Sr便向系统的各组分迁移,致使田水中的~(89)Sr浓度迅速地降低,而表土及水稻中的~(89)Sr浓度则呈增加趋势;收获期糙米中~(89)Sr的浓度远低于稻壳、稻草和稻根;~(89)Sr在水稻土中的浓度随深度增加而按指数规律衰减。当由池水引入~(89)Sr后,即发生向系统内各组分的迁移,~(89)Sr在各组分中的浓度与时间关系由多项指数描述;水生生物对放射性锶都有一定的浓集作用,最大的浓集系数,螺蛳为94.7,鱼36.7,金鱼藻只有12.6。可见,象螺蛳这类贝壳动物对水系中的放射性锶有较强的去污作用。  相似文献   

6.
研究了在水稻-田水-土壤系统及池水-水生动植物-底泥系统中的~(89)Sr消长与分配,建立了相应的数学模型。结果表明,当由田表水引入~(89)Sr后,~(89)Sr便向系统的各组分迁移,致使田水中的~(89)Sr浓度迅速地降低,而表土及水稻中的~(89)Sr浓度则呈增加趋势;收获期糙米中~(89)Sr的浓度远低于稻壳、稻草和稻根;~(89)Sr在水稻土中的浓度随深度增加而按指数规律衰减。当由池水引入~(89)Sr后,即发生向系统内各组分的迁移,~(89)Sr在各组分中的浓度与时间关系由多项指数描述;水生生物对放射性锶都有一定的浓集作用,最大的浓集系数,螺蛳为94.7,鱼36.7,金鱼藻只有12.6。可见,象螺蛳这类贝壳动物对水系中的放射性锶有较强的去污作用。  相似文献   

7.
选用黄羽肉鸡45只(海佩科品种),分成五组。其中4组饲喂混入~(90)Sr溶液[~(90)Sr(NO_3)_2]的饲料,剂量分别为:1.85×10~2Bq,1.85×10~3Bq,1.85×10~4Bq,1.85×10~5Bq,设1组对照。~(90)Sr饲料一次性饲入,各组均在第10天、20天、30天后屠宰取样,分别测定骨骼、肌肉、内脏、血液、羽毛中的~(90)Sr。结果表明:在不同饲入量情况下,饲喂后10天、20天和30天,鸡体内~(90)Sr积累量分别为饲入总量的2.78%~4.01%、3.04%~4.18%和4.03%~5.53%。~(90)Sr饲入后,其生物半排期为24h。测定可见,进入肉鸡体内的~(90)Sr,有90.71%~99.95%其中积累在骨骼,少量积累在肌肉、羽毛、内脏和血液之中。试验得出了不同饲入量条件下,黄羽肉鸡(海佩科品种)各组织器官对~(90)Sr的转移系数。  相似文献   

8.
用1.85×10~0~1.85×10~4Bq/只~(90)Sr(NO_3)_2对黄羽肉鸡进行饲养试验,观察~(90)Sr的吸收及其在各组织中的积累与分布。结果表明,鸡对饲入体内的~(90)Sr吸收率很低,大部分随粪尿排出体外;其喂入量的半排出期在24h以内;肉鸡体内~(90)Sr积累量随喂入方式及时间而变化;~(90)Sr喂入量越大,~(90)Sr的绝对吸收量越多,但吸收率降低;肉鸡吸收的~(90)Sr在体内的分布具有趋向性,约90%集聚于骨骼组织中。试验结果给出了肉鸡各组织器官对~(90)Sr的吸收系数。  相似文献   

9.
选用45只北京白蛋鸡,用1.85×10~2~1.85×10~5Bq/只~(90)Sr(NO_3)_2进行饲养试验,观察~(90)Sr的吸收及分布情况。结果表明:蛋鸡对~(90)Sr的吸收率很低,食入体内的~(90)Sr大部分随粪尿及产蛋排出,最终积累于体内的~(90)Sr很少,且体内70%集聚于骨骼组织中;鸡蛋中的~(90)Sr约99%存在于蛋壳中。蛋鸡各组织对~(90)Sr的吸收能力依次为骨骼>羽毛>肌肉>血液>内脏。研究结果给出了~(90)Sr不同喂入量和不同饲养阶段下,蛋鸡各组织对~(90)Sr的吸收系数。  相似文献   

10.
研究了在秦山、大亚湾核电站周围半径50公里范围内共23个点、不同层次(0~20cm,20~30cm,30~60cm,60~100cm)农业土壤中(过60目筛,装于直径15mm塑料管内,土柱高20cm)放射性核素——~(90)Sr被吸附及动移的规律。试验分三方面:(1)同体积(40mL)、同一比活度(37000Bq/L)~(90)Sr溶液通过土壤。(2)同体积(40mL)、不同比活度(3700,37000,370000Bq/L)~(90)Sr溶液通过土壤。(3)不同体积(40,80,120mL)、同一比活度~(90)Sr溶液(37000Bq/L)通过土壤。结果表明:97%以上的~(90)Sr可在深0~2cm内被土壤吸附,在深5cm以下为本底,滤出液也为本底。但秦山土0~1cm土壤吸附量高于大亚湾土的吸附量,这与两地土壤的质地及pH不同有关。通过试验可以认为:在土壤受到溶液态~(90)Sr污染的情况下,采取铲除表层的方法可有效减轻或消除污染。  相似文献   

11.
研究了在秦山、大亚湾核电站周围半径50km范围内共23个点、不同层次(0~20cm,20~30cm,60~100cm)农业土壤中(过60目筛,装于直径15mm塑料管内,土柱高20cm)放射性核素——~(90)Sr被吸附及动移的规律。试验分三方面:(1)同体积(40mL)、同一比活度(370Bq/L)~(90)Sr溶液通过土壤。(2)同体积(40mL)、不同比活度(3700,37000,370000Bq/L)~(90)Sr溶液通过土壤。(3)不同体积(40,80,120mL)、同一比活度~(90)Sr溶液(37000Bq/L)通过土壤。结果表明:97%以上的~(90)Sr可在深0~2cm内被土壤吸附,在深5cm以下为本底,滤出液也为本底。但秦山土0~1cm土壤吸附量高于大亚湾土的吸附量,这与两地土壤的质地及pH不同有关。通过试验可以认为:在土壤受到溶液态~(90)Sr污染的情况下,采取铲除表层的方法可有效减轻或消除污染。  相似文献   

12.
以国家标准为基础,对环境水体中~(90)Sr和~(137)Cs的监测方法进行了技术改进:增大采样量(50~100L),选择高效沉淀剂和低水平探测器。采用改进后的方法测定了50~100L水中~(90)Sr和~(137)Cs,结果显示:~(90)Sr和~(137)Cs的浓集效率分别为(91.3±2.8)%和(97.2±1.4)%;~(90)Sr的全程回收率为81.5%±2.8%;~(90)Sr和~(137)Cs的探测下限分别为8.6×10~(-4) Bq/L和9.8×10~(-4) Bq/L。50L水中~(90)Sr的比对结果显示,4家实验室测定值与标称值的相对偏差均小于11%。以上结果表明,该方法适用于环境水中微量~(90)Sr和~(137)Cs的监测,可满足环境本底调查和环境监测的要求。  相似文献   

13.
研究了春麦、水稻、大豆、蔬菜等9种农作物由土壤中从幼苗期至收获期吸收~(90)Sr、~(137)Cs 的特性。9种作物在全生育期中,叶片单位干重~(90)Sr含量的变化大致可分为两种类型:一是基本保持同一水平;另一是随着作物的不断生长到收获期达最大值。~(90)Sr、~(137)Cs在植物地上部分主要分布在叶片中,果实、种子含量较少,在叶片中~(90)Sr的含量由老叶向幼嫩叶片递减,  相似文献   

14.
不同土壤对春小麦吸收~(90)Sr的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
用我国六种不同土壤研究了土壤农化特性对春小麦吸收~(90)Sr的影响。证实了土壤pH和代换性钙含量对~(9O)Sr从土壤进入小麦植株有显著的影响。随土壤种类的变化,小麦对~(90)Sr的吸收及浓集系数均变动在1—7倍范围内。  相似文献   

15.
本文报导应用放射性同位素~(51)Cr研究灌溉水中铬在水稻和土壤中的分布和积累所得结果。在水培和土培条件下,水稻根部均可从培养液和土壤中吸收~(51)Cr,并运转到植株各个部位,而铬在各部位的积累是不同的,其顺序为稻草>谷壳>糙米。灌溉水中铬在土壤中移动范围很小,约60~90%集中在表层(0~5厘米)土壤中,这在供试的三种土壤中趋势是一致的。灌溉水铬浓度在10ppm以上时,表层土壤铬含量即有明显增加。  相似文献   

16.
本工作提出了用韧致辐射法同时测量样品中~(90)Sr和~(90)Y的设想.采用二(2-乙基已基)磷酸萃取制备无~(90)Y的~(90)Sr溶液,应用阱型NaI(Tl)探测器进行跟踪测量,得到~(90)Sr与~(90)Y探测效率比k.根据k值,跟踪测量未知样品,可以得到样品中~(90)Sr和~(90)Y的量.因此可以直接用~(90)Sr-~(90)Y作为Y的示踪剂.  相似文献   

17.
在切尔诺贝利核电站(ChNPP)的30km限制区内及其他被污染的区域(乌克兰、白俄罗斯和俄罗斯)内进行的研究表明,由1986年核事故造成的大量~(137)Cs和~(90)Sr沉积已存留在土壤表层并且看来要长时间的存留。但是,在潮湿的有机质土壤中,却明显地向下运移。 为了确定~(137)Cs和~(90)Sr在未扰动土壤不同位置上和在不同土壤类型中的垂直分布剖面,在1987~1993年期间进行了实验室和野外试验。然后用这些试验的数据通过两种类型的模型,计算了这两种放射性核素的垂向迁移率。 试验结果表明,土壤类型及其含水量对土壤剖面放射性核素的分布形式具有重要影响。在未扰动的且排水良好的砂质土和砂壤土中,放射性核素存留在土壤上部层。然而,在泥炭沼泽土和水淹草甸中,核素明显地向下迁移。在冰碛土中,放射性核素在耕作土壤层中的分布大体上是均匀的;核素分布的深度和均一性取决于土壤结构和土壤的管理方式。~(90)Sr的垂向迁移率总是高于~(137)Cs的垂向迁移率。在不同土壤类型中对~(137)Cs和~(90)Sr之间的迁移率进行了比较,~(90)Sr在砂壤土和砂质土中迁移最快,而~(137)Cs在泥炭、沼泽土中迁移最快。  相似文献   

18.
海水中90Sr分析方法的初步研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文在我国国标GB6766-86《水中锶-90放射化学分析方法——二-(2-乙基己基)磷酸萃取色层法》的基础上,对海水中^90Sr的分析方法进行了研究,重点对其沉淀浓集方法进行了研究。结果表明:采用的沉淀剂为(NH4)2CO3和NH4Cl的混合物,沉淀量适宜;在后续步骤与国标相同的情况下,方法的放射性回收率与化学回收率均为30%~50%,两者具有较好的一致性;方法的探测限为4.1×10^-4Bq/L,比目前海水中^90Sr放射性浓度水平约低一个量级。本方法基本可以满足海水中^90Sr的测量要求。  相似文献   

19.
翡翠贻贝(Perna viridis)的个体大小对放射性核素~(125)Ⅰ在其体内的积累与分布影响显著。实验结果表明,小个体对~(125)Ⅰ的浓集能力比大个体强。在贝体各部分中,足丝对~(125)Ⅰ的浓缩因子(约0.5×10~3~1.5×10~3)比其他部分高得多,为软体组织的30~200倍,为足的200~600倍,为贝壳的600~1000倍。足丝的湿重虽不及整体湿重的1%,但积累的~(125)Ⅰ占贝体  相似文献   

20.
本文建立了利用锶特效树脂分离后采用正比计数器进行2次测量从而同时并快速获得~(89)Sr和~(90)Sr含量的方法,研究了~(90)Y的生长因子及~(89)Sr/~(90)Sr活度比对~(89)Sr和~(90)Sr测量结果的影响。结果表明,增大~(90)Y的生长因子,更有利于准确获得~(89)Sr和~(90)Sr的活度。将本方法应用于~(89)Sr/~(90)Sr活度比为0.22~21.8样品中~(89)Sr和~(90)Sr的分析,测量值与掺标值的相对偏差小于±30%;不确定度分析表明,一个核素的不确定度将随另一核素活度比或活度的增加而增加。IAEA能力验证样品的分析结果显示,~(89)Sr和~(90)Sr测量值与指定值的相对偏差最大为7.44%,证实了本方法的准确性。  相似文献   

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