液闪谱分析法确定样品中3H、14C活度

来源 :安徽省核学会理事扩大会暨2015年学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ttlme
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  各类核反应堆在运行过程中均有一定量的H-3和C-14释放到环境中,因此对环境中C-14、H-3的活度监测十分重要.液体闪烁探测器是一种灵敏的、运用广泛的探测设备,它能够用来确定多β核素样品中各放射性核素活度.用液体闪烁探测器探测包含有C-14、H-3的样品,可以通过不同方法对C-14、H-3进行活度确定,除传统的化学分离方法外,还可以通过谱分析的方法,如谱拟合法、剥谱法、最小二乘法等确定样品中H-3、C-14的活度,因为β放射性核素发射零到最大能量之间的任意能量的β粒子是宽谱,我们总是观测到液闪分析器的一个从零到最大脉冲高度的宽的脉冲高度谱.因此,所有从不同β放射性核素产生的液闪脉冲高度谱相互重叠,根据β脉冲高度谱的重叠和宽的特点,我们可以采用剥谱法及谱拟合法对液闪谱图进行分析.后一种方法能够大大减少化学前处理分析步骤,降低了对操作人员的身体伤害,缩短分析时间,避免了化学分离过程的化学损失问题.现拟用谱拟合法及剥谱法对样品中C-14、H-3的样品活度进行确定.为避免不必要的干扰,验证方法的准确性,本文待测样品中的C-14、H-3均为已知活度,通过上述两种方法得出样品中C-14、H-3的活度与其实际活度作比较.在测量时间60min内,液体闪烁探测器对C-14的最小探测限为162dpm/1,对H-3的最小探测限为911dpm/1.将两种方法得到的结果与样品中C-14、H-3的实际活度做对比,误差在10%以内.所测样品中C-14、H-3的活度比分别为3.3∶1、2.9∶1和0.7∶1.
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