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北京建筑材料中天然放射性核素含量及其所致居民剂量 总被引:1,自引:4,他引:1
用φ75×75mmNaI(Tl)-塑料反符合γ谱仪分析了北京34种建材中的~(232)Th,~(226)Ra 和~(40)K 含量,平均值±标准差分别为(24±19)、(40±83)和(5.5±3.6)×10~2Bq/kg;由建材中~(226)Ra 含量算的北京室内~(222)Rn 浓度为29Bq/m~3;估算北京居民受天然辐射的年有效剂最当量为1.8mSv,其推中室内照射为1.5mSv。 相似文献
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本文报道一台以φ75×75mm 的 NaI(Tl)晶体为主探测器,以φ430×500mm 的环型塑料闪烁体为反符合探测器,以另一φ75×75mm 的 NaI(Tl)晶体为符合探测器所组成的反符合屏蔽低本底γ谱仪。采用含放射性杂质少的结构物质和屏蔽材料,符合、反符合等措施降低本底。在井型反符合屏蔽条件下,主探测器在0.05—2.0MeV 能区内的积分本底为68cpm。对~(137)Cs(φ8mm)面源的能量分辨率为10.5%,全能峰效率为10.9%,康普顿散射减弱因子可达2.1;当测量时间为1000min,置信水平为95%时,面源最小可探测下限为1.13dpm。该谱仪适于环境样品及某些弱放射性样品的测量。 相似文献
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利用回旋加速器内束流装置上引出的。粒子束流强度可达150—200μA,能量在24—25 MeV,轰击用铜为衬底的镀金靶头。发生~(197)Au(α,2n)~(199)Tl核反应,产生(199)Tl。研究了从铜、金和镓中分离铊的条件。~(199)Tl与~(200)Tl的活度分别为2.3×10~5Bq和7.1×10~2Bq,即~(200)Tl占~(199)Tl总活度的0.29%。 相似文献
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北京地区土壤中~(232)Th、~(226)Ra、~(40)K浓度及其对天然γ辐射剂量的贡献 总被引:1,自引:0,他引:1
为调查北京地区外环境中来自地层的天然放射性核素的辐射剂量,在用现场辐射仪测量的同时,用φ75×75mm NaI(Tl)-塑料反符合低本底γ谱仪,分析了北京地区143个土壤样品。结果表明,北京地区表层土壤中~(232)Th、~(226)Ra 和~(40)K 浓度随地点、地形、成土母质类型有很大变化,其平均浓度分别为8.61×10~(-6)g/g、4.98×10~(-13)g/g 和2.31×10~(-6)g/g。由~(232)Th 及其子体、~(226)Ra 及其子体和~(40)K 平均浓度所致离地面1m 高处的空气吸收剂量率分别为2.31μrad/h、0.79μrad/h 和2.58μrad/h,总计为5.68μrad/h;~(232)Th 及其子体和~(40)K 的贡献约各占40%,~(226)Ra及其子体的贡献小于20%。按全市人口加权的空气总吸收剂量率为5.59μrad/h,由此所致的本市居民的年有效剂量当量为45.2mrem。 相似文献
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一、引言高能γ射线的探测,要求有大尺寸的NaI(Tl) 单晶体(例如大于φ50×50毫米)。但是,由于NaI(Tl)单晶的热导性差,熔态中碘化铊又容易挥发,所以结晶引上法难以用来制备尺寸大而铊分布又均匀的NaI(Tl)单晶体。 相似文献
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本文报道了一台由Ge(Li)主探测器和环形NaI(Tl)反符合探测器组成的高灵敏度γ谱仪的结构、性能和应用。谱仪用交替的物质屏蔽和井形NaI(Tl)反符合屏蔽降低本底。Ge(Li)探测器的体积为78cm~3,对~(60)Co 的1332keVγ射线的分辨率为2.42keV,不加任何屏蔽时峰康比为36.4,相对效率为16%,对~(187)Cs 点源γ射线全能峰的探测效率为1.6%。本谱仪在不加和加反符合屏蔽时,对~(137)Cs 点源的峰康比分别为79和333;康普顿区积分抑制因子为3.67,康普顿端抑制因子为5.2;在50—2700keV 能量范围内,本底抑制因子为3.2。在物质屏蔽和反符合屏蔽条件下,在上面的能量范围内,谱仪本底为24cpm。对~(137)Cs 点源,当测量时间为1000min、置信水平为95%时,谱仪的最小探测限(判断限)为2.2×10~(-2)Bq(0.59pCi)。本谱仪主要用于分析测量环境样品和其他低水平放射性样品中发射γ射线的核素的含量。 相似文献
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本文报告了一台采用碎、裂晶体环探测器作反符合屏蔽的井形 NaI(Tl)γ谱仪,并对环探测器的研制及其性能作了扼要介绍。谱仪主探测器采用φ100×100毫米的井形 NaI(T1)晶体,有效地提高了谱仪探测效率。以圆柱形碎、裂晶体为主要闪烁体的环探测器性能良好,在封装工艺简单,容易制作,成本低,几何适应性强等方面具有明显的优点。谱仪对~(137)Csγ射线(0.662兆电子伏)的能量分辨率为9.8%;对10毫升~(137)Cs 样品的全能峰探测效率为28.3%;在0.05—2.0兆电子伏的能量范围内谱仪积分本底为154计数/分;对~(137)Csγ射线的康普顿减少因子为2.5。当样品和本底的测量时间均为1000分钟、置信水平为95%时,谱仪对10毫升~(137)Cs 样品的探测灵敏度为4.2×10~(-13)居里。 相似文献
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本文对一套低本底反康普顿HPGeγ谱仪系统的积分本底进行了实验研究,测量了谱仪系统在无屏蔽、屏蔽室以及屏蔽室加反符合三种条件下的积分本底.结果表明,谱仪系统积分本底主要来源于康普顿连续坪区和40K核素1460keVγ射线全能峰.实验确定了40K主要来自NaI (Tl)环探测器的六个光导玻璃窗及光电倍增管,两者所含40K总的放射性活度约为612Bq. 相似文献
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本文主要介绍以φ4×4英寸 NaI(Tl)为探测器的4道脉冲甄别器,用以测量和区分包括宇宙射线在内的不同成分的环境天然辐射水平的方法。4道:Disr、Ch1、Ch2、Ch3的甄别阈范围设定为使其能记录的γ射线的能量范围(主要包括天然辐射成分)依次约为0.58MeV—∞(~(40)K、铀、钍系核素的γ射线,宇宙射线)、2.0—4.2MeV(铀系~(214)Bi 中能量为2.2MeV 的γ射线,钍系~(208)Tl 中能量为2.61MeV 的γ射线,少量低能宇宙射线)、>4.2 MeV(除少量低能宇宙射线外的全部宇宙射线)、>12.5MeV(能量较高的宇宙射线)。用此方法在中国辐射防护研究院低本底放射性实验室和地下铁室进行了测量,评价了地下铁室的屏蔽效果。文中还给出了在广州—太原和北京—大阪航线的飞机上的测量结果。 相似文献
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本文对饮用水中放射性核素所造成的危险进行了评价。来自放射性核素的主要危险是自然产出的Ra、U和Rn。这些元素产出的平均水平为:~(226)Ra为1.11×10~(-2)—2.96×10~(-2)Bq/L,~(228)Ra为1.48×10~(-2)—3.7×10~(-2)Bq/L,天然铀为1.11×~(-2)—7.4×10~(-2)Bq/L,~(222)Rn为1.85—12.95Bq/L,~(210)pb为<0.41×10~(-2)Bq/L, 相似文献
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本文报道以φ100×100mm的低钾NaI(T1)晶体和GDB-76F型光电倍增管组合探头为探测器的室内外通用γ谱仪。在铅屏蔽室内,γ光子能量从0.05—2MeV范围本底计数率为1053计数/min。对~(137)Cs面源(φ5mm)的γ射线能量分辨率<10%,全能峰效率为16.3%,测量1000min,置信水平为95%,最小可探测下限为0.06Bq。环境就地测量20min可分析出10m半径范围内土壤中U系,Th系、~(40)K和~(137)Cs等核素的比放活度,并可给出距地面1m高处它们各自的γ吸收剂量率及总吸收剂量率值。 相似文献
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用MIRD法及自编软件计算了~(99m)Tc-TBI和~(201)Tl的内照射辐射吸收剂量。~(201)Tl的吸收剂量与文献值相似。二者共同的临界器官是肾和胰,~(99m)Tc-TBI还有肝脏。3.7×10~7Bq ~(99m)Tc-TBI的吸收剂量仅为~(201)Tl的1/10左右,因此~(99m)Tc-TBI一次心肌显像用量可达3.7×10~3Bq甚至更高。这样高的活度能大大增加信息量,不仅可以增进心肌平面或断层影像的质量,而且可以满足多门电路心脏室壁运动显像的要求。这是~(99m)Tc-TBI的突出优点,尽管它在有些方面存在着不如~(201)Tl之处。 相似文献
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本文介绍了阴极面积为300cm~2的流气式平行板α屏栅电离室的结构和性能。电离室工作气体为 P-10(90%Ar+10%CH_4)气体,充气压约1.8×10~5Pa。在流气量小于25mL/min 时可连续工作48h。该装置的主要性能是:能量分辨率为36keV(对φ<10mm的~(239)Pu 电沉积源),4—6MeV 能区本底为12.6cph,最小可探测活度为2×10~(-4)Bq(按本底计数率标准差的3倍及27小时测量时间估计),探测效率为44%(对φ=190mm 大面积~(232)Th 源)。 相似文献
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广东珠海地表介质中238U、232Th和40K的活度水平 总被引:1,自引:0,他引:1
采用就地伽马能谱测量方法对珠海市进行了以评价环境电离辐射水平为目的测量,实测面积100 km2,970个测点.采用NaI(Tl)闪烁伽马谱仪实测珠海风化花岗岩中40K、238U和232Th的比活度分别为654.2±338.0,85.7±31.6和159.8±49.0 Bq*kg-1;第四纪沉积物中则分别为632.3±75.1,35.2±14.6和70.2±18.6 Bq*kg-1.研究结果表明,地表介质中40K、238U和232Th主要来源于晚侏罗纪黑云母二长花岗岩,其比活度与地质背景密切相关. 相似文献