铀、钚、锂、氢等是主要的几类核材料同位素丰度的测量非常重要,目前测量核材料同位素的技术主要有热电离质谱法(TIMS)、多接收电感耦合等离子体质谱法(MC-ICP-MS)、气体同位素质谱法(IRMS)。此外,对放射性核材料,γ能谱直接测量技术由于快速、无损等原因,在一些应用场合正日益受到重视。而各种测量技术均由于质量歧视效应而存在系统误差,其校正技术是核材料同位素丰度测量的研究重点。 ...
质谱法是进行铅同位素分析的主要方法,热表面电离质谱法(TIMS)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)、多接收电感耦合等离子体质谱法(MC-ICP-MS)等都被应用于铅同位素分析[6,7],这些方法均需要对样品进行化学处理,过程繁琐、费时,容易造成沾污,所得结果代表样品中铅同位素比值的平均结果。...
X射线荧光光谱仪(XRF)相对于电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)和电感耦合等离子体光谱仪(ICP-AES)具有高精密度、长期稳定性好、分析费用低、可对高含量的元素进行分析、可以分析固体样品以及具有广泛的使用性等特点,但是X射线荧光光谱仪的灵敏度较差,本文针对如何提高被测元素的含量以获得较好的准确度进行了研究,讨论了仪器的最佳工作条件:分析线测量时间为60s,背景测量时间为20s,X射线管电压为...
在他的这段评述中,有似是而非的概念,如 “燃烧超铀元素(核废料中最讨厌的那部分)”这个概念就似是而非。超铀元素并不都是讨厌的,超铀元素包括钚、镎、镅和锔等元素。首先钚就是一种很好的核燃料,其它核素还可以用某些核素辐射β电子特性做为核电池,在航空航天事业中大有作为。在ADS中,实际上嬗变的是无应用价值且半衰期极长的某些少锕核素MA(不包括钚)。...
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