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区域水环境背景值研究是水环境质量评价的基础,也是研究元素分布、分配和迁移转化规律的基础性工作。水中铀背景值研究不仅可了解放射性水平而且具有水法普查铀矿的实际意义。本工作采用裂变径迹分析技术对247000km~2的洞庭湖水系一百余处断面的河水、水库水 和泉水等原水和过滤水中的含铀量进行了测定,对数据做了计算机统计处理,得出了洞庭湖水系和湘资远澧各流域的区域铀水环境背景值,并与国内外情况做了比较。此外,还讨论了水中铀的季节性变化,流域内水库、泉和自然保护区的铀水平。 相似文献
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一、前言 水库水,泉水,河水和大气降水等这些环境水与人类生活有着密切关系。水中天然放射性铀水平的研究因其化学毒性和放射性的双重危害是有实际意义的。洞庭湖流域处于我国亚热带湿润气候区,雨量充沛,矿产及水资源十分丰富。过去几年已对洞庭湖流域247000km~2湘、资、沅、澧各水系铀的水环境背景值,湘江的放射性水平和湘江流域大气降水中的痕量铀进行了研究。本文利用裂变径迹分析方法测定了洞庭湖流域的某些水库和泉水以及该 相似文献
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印度已运用裂变径迹法来测定从喜马偕尔邦的赫米尔布尔、乌纳、比拉斯布尔及冈格拉区采集的水样中的铀浓度。其水样来源包括井、泉、城市供水(自来水)及排水。铀的最小浓度为0.06±0.01×10~(-9),见于巴伦布尔市的泉水中,其最大浓度为20.94±0.14×10~(-9),发现于Samurkalan村的排放水中。对近源铀浓度的对比及特殊源的时间变化进行了评价。一些源中的可溶性~(222)Rn含量也通过氡测量法进行了现场测定。因可溶性氡的摄入而引发的健康危害性已作了评价。为达到试验目的获得可计数径迹密度,对热中子最佳通量问题进行了探讨。 相似文献
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擦拭样品中铀微粒甄别技术的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
基于裂变径迹原理对擦拭样品中微米量级铀微粒筛选技术进行了研究.研究内容包括擦拭样品与载体分离、样品在裂变径迹片上沉积、样品辐照以及化学刻蚀、铀微粒筛选等.文章中对各实验环节进行细致描述和讨论.研究发现:(1)以无尘滤纸、脱脂棉、Texwipe牌TX304型棉布为擦拭载体的样品经过400℃ 6 h灰化为较好的分离方法;(2)经热中子辐照和化学刻蚀后裂变径迹主要呈星状和坑状.其中235U含量高的微粒对应于坑状径迹,含量低的微粒对应于星状径迹;(3)采用新的定位方法能够筛选出铀微粒. 相似文献
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用于裂变径迹刻度的国产铀标准玻璃 总被引:1,自引:0,他引:1
叙述了用于裂变径迹刻度的国产铀标准玻璃的各项性能;并对铀玻璃中的铀含量进行了定值,对杂质元素进行了准确分析;检验的铀玻璃发裂变径迹的响应。 相似文献
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采用自制的用于裂变径迹定年技术的铀剂量玻璃与美国的SRM612铀玻璃作了记录裂变径迹性能及其均匀性等方面的比较,结果显示自制铀玻璃在这些方面完全达到甚至好于SRM612铀玻璃的水平。 相似文献
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水中痕量铀的测定,长时间来使用的方法有分光光度法、质谱法、荧光法、活化分析法、极谱法及水化学法等。近年来发展了一种新的痕量铀测定方法——裂变径迹分析法。 裂变径迹分析法是应用热中子诱发样品中~(235)U核发生裂变。裂变碎片在绝缘材料(如云母、玻璃和塑料等)中能造成辐射损伤。这些损伤痕迹经化学蚀刻便成为在光学显微镜下可 相似文献
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采用自制的用于裂变径迹定年技术的铀剂量玻璃与美国的SRM612铀玻璃作了记录裂变径迹性能及其均匀性等方面的比较,结果显示自制铀玻璃在这些方面完全达到甚至好于SRM612轴玻璃的水平。 相似文献
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血液中铀的测定与探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
本工作采用裂变径迹技术测定人体血液中的微量铀,血样品直接从健康者、从事铀研究的工作者和白血病患者的手指中取样(20μl),试图确定人体血液中微量铀的统计分布。实验测得健康者血液中微量铀的平均值为(3.06±0.10)×10~(-10)g/ml;从事铀工作者血液中微量铀的平均值为(4.53×0.12)×10~(-10)/ml;而白血病患者血液中微量铀的平均值为(7.74±0.15)×10~(-10)g/ml,是健康者2.5倍。所提供的方法灵敏度高、采血量少,对铀矿工作者职业保护有实用意义,并为寻找理想的解毒和促排药物提供可靠的依据。 相似文献
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大气降水是地表水和地下水的重要来源,因此与人类生活有着密切的关系。近些年来人们对大气降水的酸度引起了普遍关注,并对其形成和危害等方面做了探讨。对降水中一些阴、阳离子浓度及其变化进行了观测,但对降水中天然放射性铀的测定尚不多见。本文利用裂变径迹法测定了湘江流域部分地区以及北京市中关村某些降水中的含铀量.初步探讨了大气降水中铀的可能来源及其差异的原因。 相似文献
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CRM铀微粒的FT-TIMS分析方法研究 总被引:1,自引:1,他引:0
在核保障环境取样分析中,对含铀单微粒进行元素和同位素分析是十分重要的。裂变径迹(FT)与热表面电离质谱(TIMS)联用是一种公认的微粒同位素分析技术路线。本文报道了一种改进的FT-TIMS分析方法,方法分为3步:将微粒分散到火棉胶、乙酸异戊酯混合溶液中,然后将溶液平铺在光滑、洁净的玻璃表面上,干燥后形成具有一定厚度的薄膜;将薄膜放入反应堆进行辐照,取出薄膜后将其蚀刻,通过显微镜寻找以及定位铀微粒并将含有铀微粒的部分薄膜分割出来;将分割出来的含有铀微粒的薄膜制样后,用TIMS进行同位素分析。结果表明,这种方法可实现铀微粒的准确定位,有效地解决了铀微粒定位误差问题;同时避免了在微粒转移过程中可能发生的微粒丢失情况;对于CRMU200微粒,235U/238U测量值与参考值偏差在2%以内。 相似文献
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