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1.
根据胜利油区的地层渗透率、孔隙度,在27个低渗透油田和46个中、高渗透油田的放射性同位素测井中进行了粒径为100~300μm、300~600μm、600~900μm放射性同位素131Ba微球粒径选择实验,确定了放射性同位素131Ba微球的选择原则。当油藏渗透率K<100×10-3μm2、孔隙度<20%时,放射性同位素粒径为100~300μm;当油藏渗透率K>100×10-3μm2、孔隙度>20%时,放射性同位素粒径为300~600μm或600~900μm。在此基础上得到胜利油区选用同位素粒径明细表,对于指导施工,提高放射性测井资料的可靠性具有重要意义。 相似文献
2.
碘标记表皮生长因子的代谢特性 总被引:1,自引:0,他引:1
用^125I、^131I标记表皮生长因子(EGF),并采用Sephadex G25柱对标记物进行纯化,标记率达75.4%,放化纯度达95.2%,用昆明种小鼠作^125I-EGF体内分布实验及药代动力学试验;用新西兰大白兔做^131I-EGF体外显像研究。结果显示,小鼠体内注入^125I-EGF后1h,肾肝组织中的药物浓度很快下降;肺组织摄取一定量的^125I-EGF且保留时间长达3h;脾脏的放射性在15min达到高峰后开始缓慢下降;脑组织放射性明显低于血本底。^125I-EGF的体内分布、代谢消除过程等工代动力学符合二室模型,分布半衰期T1/2α为0.3min,消除半衰期T1/2β为80.8min。新西兰大白兔体外^131I-EGF显像清晰,碘标记EGF的体内、外稳定性较好。 相似文献
3.
根据《计量法》和《放射性同位素与射线装置放射防护条例》的规定,医院应分别接受计量部门对计量器具的检测和疾病预防控制中心对放射装置及场所(环境)的检测、监督和指导.作为医院的计量管理部门,弄清这两个部门的异同,对于医院如何在两个部门的监督指导下,做好医疗仪器的管理工作,具有重要意义. 相似文献
4.
某厂锆(Zr)生产流程中不同产物的天然放射性核素含量测定 总被引:2,自引:0,他引:2
本文报道了某厂锆(Zr)生产流程中原料(锆英砂,主要成份为 ZrSiO_4)、半成品(ZrC,ZrCl_4)、废渣和成品锆中天然放射性核素~(238)U、~(226)Ra、~(232)Th 和~(40)K 含量测定结果。采用 NaI(Tl)γ能谱法进行测定,结果表明,原料、半成品和废渣中都含有一定的放射性,各生产环节应采取适当的防护措施;成品锆中基本不含放射性,可安全地应用于各个生产和生活领域。 相似文献
5.
6.
六取之不尽的理想能源——核聚变能目前世界各国的核能发电,都是利用重原子核的裂变(分裂)所产生的核能。实际上,除了重原子核的"裂变"能够释放出巨大的能量之外,两个轻原子核"合并"在一起,也能释放出巨大的能量。两个轻原子核的合并叫做"核聚变",核聚变所释放出来的能量比核裂变还要大得多。 相似文献
7.
【美国《核新闻》2004年12期报道】自20世纪40年代以来,美国一直在扩大放射性同位素的和平利用。目前放射性同位素已在从工业到医疗的各个领域得到广泛应用,销售额已超过3000亿美元,相关工作岗位达400万个。该产业已成为国民经济的重要组成部分。同位素的传统工业应用仍在继续,而在食品辐照、医疗用品消毒以及其他领域应用的公众认可度越来越高。在医疗领域,美国每年使用放射性同位素对患者进行1500万次诊断以及几十万次治疗。随着医学研究的不断发展,对新的研究用同位素提出了越来越多的要求。 相似文献
8.
放射性同位素14C在地热研究中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
放射性同位素14C的半衰期为5 730±40 a,在地热研究中是一个其他同位素所不能替代的测年工具.天津地热田各热储层在空间上的不连续性导致了地热水的年龄差异.因此,本文利用放射性同位素14C实测的地热水年龄,分析了天津深部地热水的运移机制,为地热水的进一步开发利用提供了科学依据. 相似文献
9.
在一定的条件下,待测元素特征X射线和康普顿散射强度比值,与待测元素特征X射线强度和带吸收滤片所测量的强度比值之间有着简单的双曲函数关系。利用这一函数关系,很容易在单道携带式放射性同位素X射线荧光分析仪上实现“特散比”法改善基体效应。用这种方法所得到的分析结果和用“特散比”法得到的分析结果,二者吻合很好,而且不需要增加任何设备,节省了测量时间和成本。已经测量了几种类型的锡矿样品和某些铜矿样品。 相似文献
10.
【美国核军工管理局网站2006年5月24日报道】在过去两年中,作为美国能源部(DOE)核军工管理局(NNSA)执行的一项重要防扩散计划,全球降低威胁倡议(GTRI)已经将足以制造8枚核弹头的高浓铀运回其生产国,并加强了世界各地共计400多个放射性场区的保安工作。这些放射性场区含有超过600万ci的放射性同位素,足以制造约6000枚脏弹。2006年5月26日将是GTRI两周年纪念日。这项计划的主要目的是与其他国家合作保证高风险、敏感核材料和放射性材料的安全,以降低它们被恐怖分子用于制造核武器或脏弹的可能性。“GTRI是美国2006年国家安全战略的重… 相似文献