EN ISO 19581:2020
放射性测量. 发射γ射线的放射性核素. 闪烁探测器γ射线光谱法快速筛选方法

Measurement of radioactivity - Gamma emitting radionuclides - Rapid screening method using scintillation detector gamma-ray spectrometry (ISO 19581:2017)

2020-08

 

 

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标准号
EN ISO 19581:2020
发布
2020年
发布单位
欧洲标准化委员会
当前最新
EN ISO 19581:2020
 
 
适用范围
ISO 19581 规定了一种筛选测试方法,使用与 HPGe 相比分辨率较低的闪烁探测器的伽马射线光谱法,快速量化固体或液体测试样品中 131I、132Te、134Cs 和 137Cs 等伽马发射放射性核素的活度浓度探测器(参见 IEC 61563)。该测试方法可用于测量任何潜在污染的环境基质(包括土壤)、食品和饲料样品以及经过适当处理的工业材料或产品。 ISO 19581 中没有规定筛选方法中使用的样品制备技术,因为不需要简单机械加工(切割、研磨等)之外的特殊样品制备技术。尽管采样程序对于样品放射性测量至关重要,但它超出了 ISO 19581 的范围;可以与 ISO 19581 结合使用的其他采样程序国际标准(参见参考文献 [1]、[2]、[3]、[4]、[5]、[6])。本测试方法适用于131I、134Cs、137Cs等伽马发射放射性核素的测量。在马里内利烧杯中使用 0.5 l 至 1,0 l 的样本量,计数时间为 5 分钟至 20 分钟,使用市售闪烁光谱仪可以实现 10 Bq·kg−1 的决策阈值 [例如铊激活碘钠 (NaI(Tl)) 光谱仪 2" Φ × 2" 探测器尺寸,662 keV 时分辨率 7% (FWHM),铅屏蔽厚度 30 mm]。该测试方法也可以在“临时”实验室甚至测试实验室外对在收集现场直接测量的样品进行。在核或放射性紧急情况下,该测试方法可以快速测量潜在污染样品的样品活性浓度,以检查决策者设置的操作干预水平(OIL),这将触发预定的紧急响应,以降低现有的辐射风险。 12]。由于该测试方法获得的结果具有不确定性,需要更准确测试结果的测试样品可以在测试实验室中使用高纯锗 (HPGe) 探测器伽马射线光谱法进行测量,并适当准备测试样品。 7][8]。 ISO 19581 不包含确定油类活性浓度的标准。

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