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1.
采用蒸发浓缩γ谱测量的方法分析了珠江水中的131I,实验证实15 L水样于pH值=7、碘载体浓度为0.5mg/L的条件下蒸发浓缩,131I的加标回收率为95%、探测下限为0.004 Bq/L;2011~2013年监测珠江广州段水中131I浓度范围为0.03~0.20 Bq/L。  相似文献   
2.
掺Dy与Mn的硼酸镁热释光发光谱   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文制备了掺Dy和Mn的MgB4O7的磷光体,并测量其热释光发光谱。测量结果表明,MgB4O7:Mn的热释光发光峰位于180℃和300℃左右,其发光波长分布较宽,中心约为580nm;而MgB4O7:Dy的热释光发光峰位于200℃和350℃,发光波长由Dy3+离子的能级跃迁决定,位于480、580、680和750nm左右。当两者共掺时,只改变Mn的浓度,测量结果发现,随着Mn掺杂浓度的增加,480nm和680nm左右的发光受到抑制,并且低温峰也受到强烈抑制,而580nm的高温峰逐渐增强并且发光谱变宽。  相似文献   
3.
采集湖光岩玛尔湖周围部分岩洞内的岩样及岩壁下和湖岸边的砂土样品,用粗颗粒法测量它们的热释光和光释光;用复合作用剂量响应模型分析热释光和光释光剂量响应,并计算对应的热释光和光释光古剂量。结果表明:相同采样点的样品,热释光和光释光古剂量间都存在一些差异;不同采样点样品的释光剂量相差很大;热释光古剂量测量值较准确的样品,光释光古剂量测量值与热释光测量值无显著的数量级差别。此测量分析对第四纪火山考古有一定参考意义。  相似文献   
4.
根据国家相关标准要求,对某医院新建数字化X射线摄影系统(DR)机房进行放射防护评价。本文从测量仪器读出值经仪器响应时间和剂量检定因子修正后得出的实际剂量率着手,计算出该机房周围实际年有效剂量为1.60×10~(-6)~3.65×10~(-5)m Sv/a。结果表明,该机房放射防护设施符合国家标准要求,能够保障放射工作人员和公众的健康与安全。  相似文献   
5.
唐强  马卫江  刘小伟  张纯祥 《核技术》2007,30(11):917-919
研制了光释光光纤剂量计,以Al2O3作为探头,采用CW-OSL测量模式对其性能进行了初步的测试.  相似文献   
6.
湖光岩玛尔湖的热释光断代   总被引:1,自引:1,他引:0  
根据热释光测量结果,用敏化修正法计算湖光岩玛尔湖周围岩洞内的岩样古剂量.用热释光剂量片测量岩洞内78 d累积剂量来推算年剂量率,进而推算出湖光岩火山爆发在(15.8±2.9)万年前与公认结果一致.这表明用粗颗粒热释光法测量第四纪岩样的古剂量时,须考虑石英的敏化效应,此方法可用于第四纪火山岩样的断代.  相似文献   
7.
为克服中置式高密度沉淀池处理能力不足的问题,济南鹊华水厂提出使用PLC控制进水阀门开度,及时稳定进水量;增设高密度沉淀池排空及检修人孔设计;使用卧式搅拌机代替立式安装搅拌机;使用自身带报警功能的玻璃管流量计,方便日常维护;使用凸轮泵、齿轮泵代替传统的隔膜计量泵和螺杆泵,增强工艺可靠性;改良PAM投加点布置,避免污泥结块损坏污泥回流泵等措施。  相似文献   
8.
开展了生物接触氧化沉淀-超滤-纳滤组合工艺处理引黄水库水的中试,考察组合工艺连续稳定运行条件下除污染效能。结果表明,组合工艺对常规污染物、特征污染物均有良好的去除效果,浊度、TOC、UV254和CODMn等常规污染物去除率分别为95%、90%、90%和85%;总硬度、总碱度、溶解性总固体的去除率分别达到了97%,86%和91%,总脱盐率在95%以上;色氨酸、酪氨酸、SMPs、富里酸、类腐殖酸等荧光类有机物及消毒副产物前质消减率达到了88%和50%以上。组合工艺的除污染效能主要集中在纳滤单元,生物接触氧化沉淀和超滤单元对原水浊度和大分子有机物具有一定的去除效果,能为后续工艺减轻操作压力。定期对超滤、纳滤膜进行清洗可有效恢复工艺各项参数,延长膜工艺使用寿命。  相似文献   
9.
<正> 本文介绍采用8031芯片为CPU 设计的电路,在城市供水无线遥测系统中的应用。电路在与无线信道机传输信息时,采用软件进行调制、解调,从而简化了接口电路,电路对于模拟量的采样,采用ADC0809转换器。  相似文献   
10.
微孔曝气吹脱去除水中四氯化碳试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用微孔曝气盘,通过曝气吹脱的方法,可以有效地将模拟污染水中四氯化碳浓度从10μg/L降至《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的2μg/L以下。通过对模拟污染水的定时取样,检测其四氯化碳浓度,来研究污染水中四氯化碳初始浓度、水温、曝气通气量以及气水比对曝气效果的影响。实验结果表明,将模拟污染水中四氯化碳浓度降至国标限值以下,四氯化碳初始浓度越高,所需的气水比越大;相同四氯化碳初始浓度下,通气量越大、曝气所需时间越短;通气量越小,曝气所需气水比越小;水体温度越高、曝气效果越好。  相似文献   
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