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。 ...
第二次世界大战后期,随着军事强国对放射性同位素需求的迫切,同位素质谱法成为同位素分离效率监督和大量同位素分离产品丰度质量鉴定的最准确方法,包括用气体同位素质谱法测量氢、氘、氚等气体核素,用热电离质谱法测量铀、钚等锕系元素的同位素。与此同时,在核物理、核化学研究工作中的一些重要环节,诸如核燃料燃耗测定、核反应裂变产额测定等的测量,同位素质谱法给出的结果最准确。 ...
1913年J.J.汤姆孙和F.W.阿斯顿用磁偏转仪证实氖有两种同位素[kg1]Ne和[kg1]Ne阿斯顿于1919年制成一台能分辨一百分之一质量单位的质谱计,用来测定同位素的相对丰度,鉴定了许多同位素。但到1940年以前质谱计还只用于气体分析和测定化学元素的稳定同位素。...
用质谱计作多离子检测,可用于定性分析,例如,在药理生物学研究中能以药物及其代谢产物在气相色谱图上的保留时间和相应质量碎片图为基础,确定药物和代谢产物的存在;也可用于定量分析,用被检化合物的稳定性同位素异构物作为内标,以取得更准确的结果。 在无机化学和核化学方面,许多挥发性低的物质可采用高频火花源由质谱法测定。该电离方式需要一根纯样品电极。如果待测样品呈粉末状,可和镍粉混合压成电极。...
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