基于液体闪烁能谱分析方法的环境水中228Ra检测研究

TL99; 为了解决环境水中低活度228Ra分析难题,采用Ba(Ra)SO4共沉淀法载带水中228Ra的浓缩方法,利用原子吸收光谱法(Atomic Absorption Spectroscopy,AAS)测量稳定Ba元素来确定载带下228Ra的回收率;使用超低本底液体闪烁谱仪(Liquid Scintillation Spectrometer,LSC)测量Ra浓缩后的样品,从而获得低活度水平下比较精确的分析结果. Ba(Ra)SO4共沉淀法载带得到的228Ra的回收率在59%~90%范围内,228Ra的探测限为7.9 mBq·L?(1 1 L水样,测量时间t=20 h).利用原子吸收光谱法与1...

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Published in核技术 Vol. 42; no. 3; pp. 27 - 32
Main Authors 夏明明, 於国兵, 闻德运, 顾先宝, 王元, 梁永广, 吴其反, 陈志
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 中国科学技术大学 合肥 230027%安徽省辐射环境监督站 合肥 230071%清华大学 北京 100084 2019
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ISSN0253-3219
DOI10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.030301

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Summary:TL99; 为了解决环境水中低活度228Ra分析难题,采用Ba(Ra)SO4共沉淀法载带水中228Ra的浓缩方法,利用原子吸收光谱法(Atomic Absorption Spectroscopy,AAS)测量稳定Ba元素来确定载带下228Ra的回收率;使用超低本底液体闪烁谱仪(Liquid Scintillation Spectrometer,LSC)测量Ra浓缩后的样品,从而获得低活度水平下比较精确的分析结果. Ba(Ra)SO4共沉淀法载带得到的228Ra的回收率在59%~90%范围内,228Ra的探测限为7.9 mBq·L?(1 1 L水样,测量时间t=20 h).利用原子吸收光谱法与133Ba示踪测量的回收率,两者相对偏差在7%以内.LSC对228Ra/228Ac的探测效率为72.9%,加标水样测量结果的相对偏差为1.0%~10%.此方法可实现水中低活度228Ra的较精确测量.
ISSN:0253-3219
DOI:10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.030301