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      氣態(tài)氚活度測(cè)量方法

      文檔序號(hào):5958454閱讀:2145來(lái)源:國(guó)知局
      專(zhuān)利名稱(chēng):氣態(tài)氚活度測(cè)量方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及一種放射性氣體的活度測(cè)量方法,尤其涉及一種氣態(tài)氚活度測(cè)量方法。
      背景技術(shù)
      氚又稱(chēng)為超重氫,是氫的同位素之一。它是一種廣泛存在于自然界的重要天然放射性核素也是一種低能β發(fā)射體。自然界中天然存在的氚極微,主要由宇宙射線中的種子和質(zhì)子轟擊大氣層中的16O和14Ν形成。近年來(lái),在人類(lèi)開(kāi)展產(chǎn)氚活動(dòng)之后,各種以氣體、液體或固體形式排放到地表或大氣中的氚構(gòu)成環(huán)境氚源的重要部分。氚作為裂變動(dòng)力運(yùn)行堆排放的重要放射性氣體核素,各種核設(shè)施泄漏入周?chē)h(huán)境的氚,會(huì)造成周?chē)h(huán)境大氣氚活度的升高。而工作在核電站反應(yīng)堆廠房及有關(guān)輔助廠房的工作人員必然會(huì)通過(guò)各種途徑攝入氚,從而造成一定程度的內(nèi)照射傷害。因此,如何高精度地測(cè)量空氣中的氚活度是氣態(tài)氚測(cè)量的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題?;疃?,也叫衰變率,指樣品在單位時(shí)間內(nèi)衰變掉的原子數(shù),即某物質(zhì)的“有效濃度”,或稱(chēng)為物質(zhì)的“有效莫爾分率”。目前氚活度測(cè)量的方法主要包括,一是直接方法:采用氣體探測(cè)器如電離室、正比計(jì)數(shù)器進(jìn)行氣體的測(cè)量,二是間接方法:將氚催化氧化成氚化水之后利用閃爍體探測(cè)器進(jìn)行測(cè)量。兩者面向不同的測(cè)量對(duì)象,前者的優(yōu)點(diǎn)是連續(xù)直接測(cè)量,得到結(jié)果快、高效,但靈敏度低,只能用于放射性工作場(chǎng)所中氚的測(cè)量,后者靈敏度相對(duì)高些,簡(jiǎn)單、可處理大量樣品,但是無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)氣態(tài)氚的直接測(cè)量,且將氣態(tài)氚轉(zhuǎn)化成液態(tài)氚后,一方面提高了測(cè)量的難度,另一方面也降低了數(shù)據(jù)的精確度。氚發(fā)射的β粒子平均能量5.72keV,最大能量18.6keV。電離室只能對(duì)較大活度的氚進(jìn)行測(cè)量,因能量小,低活度的氚電離室無(wú)法響應(yīng)。而采用正比計(jì)數(shù)器,將高壓加到一定值,可以探測(cè)到信號(hào)。但如果使用空氣作為工作氣體,β粒子相對(duì)α粒子在高壓下電離的粒子對(duì)要少的多,不利于氣態(tài)氚的測(cè)量,如果采用Pio氣體(90%氬氣+10%甲烷),測(cè)量效果好很多,具體原理為:在正比計(jì)數(shù)器里空氣樣品中的氚同PlO氣體混合加高壓后,所產(chǎn)生的離子數(shù)由于陽(yáng)極絲周?chē)鷱?qiáng)電場(chǎng)的氣體放大作用而倍增。這種放大足以產(chǎn)生可探測(cè)到的電荷脈沖。正比計(jì)數(shù)器輸出脈沖幅度與初始電離有正比關(guān)系,可以用來(lái)計(jì)數(shù)單個(gè)粒子,并根據(jù)輸出信號(hào)的脈沖高度來(lái)確定入射輻射的能量。其次,由于環(huán)境中存留的少量氚會(huì)使測(cè)量裝置內(nèi)也保留少量氚氣,形成本底值和探測(cè)下限,造成記憶效應(yīng),只能對(duì)較大活度的氚進(jìn)行測(cè)量,而對(duì)于活度低的氣態(tài)氚,則無(wú)法響應(yīng)、或數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差,影響測(cè)量的精確度?;跇?biāo)準(zhǔn)氣態(tài)氚樣太難獲得,一般情況下無(wú)法對(duì)正比計(jì)數(shù)器的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行標(biāo)定。因此,仍然存在很多問(wèn)題,例如,1.如何將正比計(jì)數(shù)器內(nèi)的工作氣體由空氣換為Pio氣體,以提高探測(cè)器的探測(cè)效率;2.正比計(jì)數(shù)器中大量的雪崩作用是其輸出信號(hào)為脈沖信號(hào)的主要原因,傳統(tǒng)的測(cè)量裝置不能準(zhǔn)確處理、分析正比計(jì)數(shù)器輸出的信號(hào),可能會(huì)出現(xiàn)核輻射信號(hào)被淹沒(méi)或者譜峰重疊現(xiàn)象的發(fā)生,造成“誤計(jì)”、“漏計(jì)”的現(xiàn)象,因此,亟需一種能夠便捷對(duì)空氣中氣態(tài)氚進(jìn)行快速充氣測(cè)量的裝置;3.如何盡量減小殘留氣態(tài)氚對(duì)正比計(jì)數(shù)器的記憶效應(yīng),并利用已知活度的氚樣進(jìn)行標(biāo)定,實(shí)現(xiàn)對(duì)不同活度氚樣的有效測(cè)量,得到更為精確的活度值,提高了低本底氣態(tài)氚活度測(cè)量方法的準(zhǔn)確性。4.如何有效利用已知活度的氚樣進(jìn)行標(biāo)定,實(shí)現(xiàn)對(duì)不同活度氚樣的有效測(cè)量,得到更為精確的活度值,提高了低本底氣態(tài)氚活度測(cè)量方法的準(zhǔn)確性。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明的目的就在于提供一種解決上述問(wèn)題,能實(shí)現(xiàn)對(duì)低能量的環(huán)境氣體中氣態(tài)氚活度的有效測(cè)量的氣態(tài)氚活度測(cè)量方法。為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用的技術(shù)方案是這樣的:
      一種氣態(tài)氚活度測(cè)量方法,該方法應(yīng)用于氣態(tài)氚活度測(cè)量裝置,該氣態(tài)氚活度測(cè)量裝置具體結(jié)構(gòu)如下:
      一種氣態(tài)氚活度測(cè)量裝置,包括探測(cè)單元、信號(hào)獲取單元和中央處理器,所述信號(hào)獲取單元將探測(cè)單元檢測(cè)到的信號(hào)形成對(duì)應(yīng)幅度的脈沖信號(hào),并送入中央處理器中計(jì)數(shù)、分析和處理,還包括一真空單元;
      所述真空單元包括一個(gè)三通,所述三通一端連接真空表,另外兩端分別連接一主管
      道;
      其中一主管道與探測(cè)單元連通,且該主管道上設(shè)有閥門(mén);
      另一主管道遠(yuǎn)離三通的一端分為四個(gè)自帶閥門(mén)的支管道,分別一一對(duì)應(yīng)連通真空抽氣泵、氦檢漏儀和兩個(gè)氣體瓶;
      所述探測(cè)單元包括一個(gè)或多個(gè)正比計(jì)數(shù)器,每個(gè)正比計(jì)數(shù)器僅有一個(gè)供氣體出入的氣體出入口,所述氣體出入口上設(shè)有閥門(mén),且均能分別通過(guò)閥門(mén)與對(duì)應(yīng)主管道連通;
      所述閥門(mén)均與中央處理器相連,由中央處理器控制其開(kāi)合。作為優(yōu)選:所述信號(hào)獲取單元為一路或多路連接電荷靈敏前置放大器的多道幅度脈沖分析器,且為一路時(shí),電荷靈敏前置放大器與一正比計(jì)數(shù)器的高壓端口可拆卸連接,為多路時(shí),多個(gè)電荷靈敏前置放大器與多個(gè)正比計(jì)數(shù)器的高壓端口一一對(duì)應(yīng)相連,多道幅度脈沖分析器與中央處理器相連。作為優(yōu)選:所述正比計(jì)數(shù)器僅有一個(gè)氣體出入口具體為,所述正比計(jì)數(shù)器為封閉了一個(gè)氣口的流氣式正比計(jì)數(shù)器。作為優(yōu)選:所述正比計(jì)數(shù)器具體為,包括作為陰極的密封中空金屬罩、金屬罩內(nèi)部作為陽(yáng)極的芯線、固定在金屬罩上與芯線連接的高壓接頭,所述金屬罩上僅設(shè)有一個(gè)與其內(nèi)部連通的氣體出入口。作為優(yōu)選:所述高壓接頭位于金屬罩一端,所述氣體出入口位于金屬罩另一端。作為優(yōu)選:當(dāng)正比計(jì)數(shù)器為多個(gè)時(shí),每個(gè)正比計(jì)數(shù)器的體積大小各不相同。利用以上氣態(tài)氚活度測(cè)量裝置,我們?cè)O(shè)計(jì)了一套氣態(tài)氚活度測(cè)量方法,該方法應(yīng)用于氣態(tài)氚活度測(cè)量裝置,所述裝置包括兩個(gè)氣體瓶和數(shù)個(gè)正比計(jì)數(shù)器,其中,兩個(gè)氣體瓶,一個(gè)為工作氣體瓶裝PlO氣體,一個(gè)為樣品瓶裝氚氣或環(huán)境氣體,所述環(huán)境氣體為檢測(cè)環(huán)境中帶氚的空氣,該方法包括以下步驟:
      1)探測(cè)器的標(biāo)定;
      11.清潔一已知體積的樣品瓶;
      12.針管注入已知活度的氚氣至樣品瓶中;
      13.靜置樣品瓶至其中氣體擴(kuò)散均勻;
      14將一正比計(jì)數(shù)器抽真空,并將步驟13得到的氣體轉(zhuǎn)移至該正比計(jì)數(shù)器中;
      15.將工作氣體瓶中的PlO充入正比計(jì)數(shù)器內(nèi),至一個(gè)大氣壓,靜置至混合均勻;
      16.加高壓,設(shè)定測(cè)量時(shí)間進(jìn)行測(cè)量;
      17.測(cè)量結(jié)束后,將測(cè)量結(jié)果與理論計(jì)算值進(jìn)行比較,計(jì)算出相對(duì)探測(cè)效率作為標(biāo)定;
      18.清潔正比計(jì)數(shù)器;
      2)未知活度的氚活度測(cè)量;
      21.利用已知體積的樣品瓶收集未知活性的環(huán)境氣體;
      22.將一正比計(jì)數(shù)器抽真空,充入步驟21中樣品瓶?jī)?nèi)的環(huán)境氣體;
      23.將工作氣體瓶中的PlO充入正比計(jì)數(shù)器內(nèi),至一個(gè)大氣壓;
      24.設(shè)置測(cè)量時(shí)間,開(kāi)啟高壓進(jìn)行測(cè)量;
      25.測(cè)量結(jié)束后,根據(jù)標(biāo)定的探測(cè)效率和本次測(cè)量得到的計(jì)數(shù)值,計(jì)算出活度值。作為優(yōu)選:所述步驟11具體為:
      Ila.將樣品瓶抽真空;
      Ilb.充入一個(gè)大氣壓的潔凈空氣。作為優(yōu)選:所述18具體為,將正比計(jì)數(shù)器抽真空,再加入PlO氣體,如此反復(fù)直至測(cè)得正比計(jì)數(shù)器內(nèi)的氚氣活度接近本底值。作為優(yōu)選:所述步驟11和12間還包括步驟a:判斷已知活度的氚樣的活度,總量超過(guò)104Bq則進(jìn)行稀釋。作為優(yōu)選:所述正比計(jì)數(shù)器抽真空的真空度為IOOPa 500Pa。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)在于:以氣態(tài)氚活度測(cè)量裝置為基礎(chǔ),能夠高效、快速的測(cè)量氣態(tài)氚的活度,尤其是實(shí)現(xiàn)對(duì)低活度氣態(tài)氚活度的準(zhǔn)確測(cè)量,本發(fā)明具有低本底、低探測(cè)限,通過(guò)精密的真空表可以嚴(yán)格控制充入氣體的量,實(shí)現(xiàn)更為準(zhǔn)確的測(cè)量。氣態(tài)氚活度測(cè)量裝置利用正比計(jì)數(shù)器作為探測(cè)單元,通過(guò)真空單元對(duì)正比計(jì)數(shù)器進(jìn)行氣體的抽出、充入控制,可以更換正比計(jì)數(shù)器內(nèi)的工作氣體,克服了空氣做工作氣體時(shí),β粒子相對(duì)α粒子在高壓下電離的粒子少很多,不利于測(cè)量的缺陷,其中,正比計(jì)數(shù)器只有一個(gè)氣體出入口進(jìn)行抽真空,充氣的操作,由于只需加高壓測(cè)量,也無(wú)需在正比計(jì)數(shù)器上開(kāi)設(shè)入射窗口,以上兩點(diǎn)有效克服了采用流氣式結(jié)構(gòu)氣體易泄露的缺陷。真空單元通過(guò)三通和閥門(mén)實(shí)現(xiàn)其連接的各設(shè)備,如正比計(jì)數(shù)器、氦檢漏儀、氣體瓶、真空抽氣泵的連通或阻擋,方便對(duì)正比計(jì)數(shù)器抽真空,或充入氣體瓶?jī)?nèi)的氣體,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作性強(qiáng),真空度由高精度的真空表控制。由于正比計(jì)數(shù)器加高壓后輸出的信號(hào)不可直接測(cè)量,所以需要經(jīng)電荷靈敏前置放大器進(jìn)行整形后,才能通過(guò)多道脈沖幅度分析器進(jìn)行信號(hào)幅度、脈寬的測(cè)量,測(cè)量后的數(shù)據(jù)信息送入中央處理器中,通過(guò)匹配的軟件可實(shí)現(xiàn)單次測(cè)量、長(zhǎng)穩(wěn)測(cè)量、設(shè)定時(shí)間等功能,同時(shí)實(shí)現(xiàn)放射性活度實(shí)現(xiàn)顯示、譜線顯示、自動(dòng)尋峰、譜線加亮、峰面積計(jì)算、能量刻度等功倉(cāng)泛。本方法通過(guò)大步驟I利用已知活度的氚對(duì)探測(cè)器進(jìn)行標(biāo)定,計(jì)算出探測(cè)效率,不受難以得到的標(biāo)準(zhǔn)氣體氚樣的限定,通過(guò)大步驟2對(duì)未知活度的氚進(jìn)行測(cè)量,得到計(jì)數(shù)值,通過(guò)計(jì)數(shù)值和大步驟I中的探測(cè)效率,計(jì)算出未知活度的氚的活度值。在每個(gè)步驟中,均有清洗流程,可以有效除去探測(cè)器也就是本發(fā)明中正比計(jì)數(shù)器內(nèi)殘留的氚氣,從而降低正比計(jì)數(shù)器內(nèi)部的記憶效應(yīng),降低本底值和探測(cè)下限,保證測(cè)量的精確度。本發(fā)明能高效、快速的測(cè)量氣態(tài)氚活度,尤其是實(shí)現(xiàn)對(duì)低活度氣態(tài)氚活度的準(zhǔn)確測(cè)量,不受標(biāo)準(zhǔn)氚樣的限制,只要是已知活度的氚樣,就可以利用來(lái)進(jìn)行標(biāo)定作為參照,用于未知活度氚氣的測(cè)量,本發(fā)明裝置具有低本底,通過(guò)精密的真空表可以嚴(yán)格控制沖入氣體的量,實(shí)現(xiàn)更為準(zhǔn)確的測(cè)量。


      圖1為本發(fā)明的氣態(tài)氚活度測(cè)量裝置結(jié)構(gòu) 圖2為本發(fā)明步驟I中探測(cè)器的標(biāo)定流程 圖3為本發(fā)明步驟2中未知活度的氚活度測(cè)量流程 圖4為不同電壓下的計(jì)數(shù)率值;
      圖5為低活度氚計(jì)算值與測(cè)量值比較 圖6為高活度氚計(jì)算值與測(cè)量值比較 圖7為表六清洗氚的趨勢(shì)表。圖中:1、三通;2、主管道;3、閥門(mén);4、支管道。
      具體實(shí)施例方式下面將結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步說(shuō)明。實(shí)施例1:參見(jiàn)圖1,一種氣態(tài)氚活度測(cè)量裝置,包括探測(cè)單元、信號(hào)獲取單元和中央處理器,所述信號(hào)獲取單元將探測(cè)單元檢測(cè)到的信號(hào)形成對(duì)應(yīng)幅度的脈沖信號(hào),并送入中央處理器中計(jì)數(shù)、分析和處理,還包括一真空單元;
      所述真空單元包括一個(gè)三通I,所述三通I 一端連接真空表,另外兩端分別連接一主管道2;
      其中一主管道2與探測(cè)單元連通,且該主管道2上設(shè)有閥門(mén)3 ;
      另一主管道2遠(yuǎn)離三通I的一端分為四個(gè)自帶閥門(mén)3的支管道4,分別一一對(duì)應(yīng)連通真空抽氣泵、氦檢漏儀和兩個(gè)氣體瓶;
      所述探測(cè)單元包括一個(gè)或多個(gè)正比計(jì)數(shù)器,本實(shí)施例中選用四個(gè),且每個(gè)正比計(jì)數(shù)器的體積大小各不相同,分別為100mL、200mL、300mL、400mL,每個(gè)正比計(jì)數(shù)器僅有一個(gè)供氣體出入的氣體出入口,所述氣體出入口上設(shè)有閥門(mén)3,且均能分別通過(guò)閥門(mén)3與對(duì)應(yīng)主管道2連通;所述閥門(mén)3均與中央處理器相連,由中央處理器控制其開(kāi)合;
      所述信號(hào)獲取單元為一路連接電荷靈敏前置放大器的多道幅度脈沖分析器,其中,電荷靈敏前置放大器與一正比計(jì)數(shù)器的高壓端口可拆卸連接,多道幅度脈沖分析器與中央處理器相連。由于正比計(jì)時(shí)器僅有一個(gè)供氣體出入的氣體出入口,可以通過(guò)以下兩種方式實(shí)現(xiàn),其一,將具有兩個(gè)氣口的流氣式正比計(jì)數(shù)器的氣口封閉一個(gè),僅留下一個(gè)氣口作為氣體出入口,實(shí)現(xiàn)氣體的抽出、充入等操作;
      另外一個(gè)作為氣體出入口,其二,所述正比計(jì)數(shù)器具體為,包括作為陰極的密封中空金屬罩、金屬罩內(nèi)部作為陽(yáng)極的芯線、固定在金屬罩上與芯線連接的高壓接頭,所述金屬罩上僅設(shè)有一個(gè)與其內(nèi)部連通的氣體出入口,所述高壓接頭位于金屬罩一端,所述氣體出入口位于金屬罩另一端。本裝置是氚活度測(cè)量方法的硬件基礎(chǔ),在測(cè)量時(shí),通過(guò)真空單元先將正比計(jì)數(shù)器抽成真空狀態(tài),再向其中充入樣品氣體進(jìn)行測(cè)量、或充入Pio氣體等進(jìn)行沖洗,能有效降低環(huán)境本底干擾,實(shí)現(xiàn)測(cè)量的低本底、低探測(cè)限,有效保證探測(cè)的精確度,實(shí)現(xiàn)低活度氣態(tài)氚的精確測(cè)量。在利用本發(fā)明進(jìn)行高壓測(cè)試時(shí),需要針對(duì)具體設(shè)備,進(jìn)行多點(diǎn)電壓測(cè)試,一般情況下,電壓越低,計(jì)數(shù)越偏小,而電壓越高,則越容易出現(xiàn)信號(hào)畸變,所以,需要找出最合適的操作電壓。例如,選取體積大小為IOOml的正比計(jì)數(shù)器,加入約IOOOBq的氚氣體,混合PlO工作氣體后進(jìn)行測(cè)量,高壓從1500V到2000V,步進(jìn)100V進(jìn)行調(diào)整,測(cè)量結(jié)果參見(jiàn)下圖的圖4。
      由圖4可見(jiàn):一定氚在不同電壓下計(jì)數(shù)率的變化見(jiàn)左圖,1900V電壓下計(jì)數(shù)率偏低,1900V電壓上計(jì)數(shù)率猛增,因此在此選擇1900V高壓作為探測(cè)電壓。圖5、圖6中,測(cè)量值是通過(guò)本發(fā)明測(cè)量所得的數(shù)值,而計(jì)算值為理論計(jì)算所得的數(shù)值。由圖5可知,本發(fā)明對(duì)低活度氣態(tài)氚隨氚含量的增加呈現(xiàn)一定的線性變化,由圖6可知,本發(fā)明對(duì)于極高活度的氚樣則無(wú)法呈現(xiàn)線性,隨著氚樣的增加,計(jì)數(shù)率接近正比計(jì)數(shù)器測(cè)量上限,繼續(xù)增加氚樣則計(jì)數(shù)率無(wú)明顯變化,見(jiàn)圖C??梢?jiàn)本裝置能實(shí)現(xiàn)對(duì)低活度氚樣的有效測(cè)量。而對(duì)于高濃度、高活度氚,只需要進(jìn)行稀釋即可利用本發(fā)明進(jìn)行測(cè)量?,F(xiàn)在,在1900V的高壓下,多次測(cè)量的本底總計(jì)數(shù)率和探測(cè)限計(jì)算結(jié)果如表I所示:
      表1:1900V下測(cè)量的本底計(jì)數(shù)率及探測(cè)限
      權(quán)利要求
      1.一種氣態(tài)氚活度測(cè)量方法,其特征在于:該方法應(yīng)用于氣態(tài)氚活度測(cè)量裝置,所述裝置包括兩個(gè)氣體瓶和數(shù)個(gè)正比計(jì)數(shù)器,其中,兩個(gè)氣體瓶,一個(gè)為工作氣體瓶裝Pio氣體,一個(gè)為樣品瓶裝氚氣或環(huán)境氣體,所述環(huán)境氣體為檢測(cè)環(huán)境中帶氚的空氣,該方法包括以下步驟: 1)探測(cè)器的標(biāo)定;潔一已知體積的樣品瓶;管注入已知活度的氚氣至樣品瓶中;置樣品瓶至其中氣體擴(kuò)散均勻; 14將一正比計(jì)數(shù)器抽真空,并將步驟13得到的氣體轉(zhuǎn)移至該正比計(jì)數(shù)器中;工作氣體瓶中的PlO充入正比計(jì)數(shù)器內(nèi),至一個(gè)大氣壓,靜置至混合均勻;高壓,設(shè)定測(cè)量時(shí)間進(jìn)行測(cè)量;量結(jié)束后,將測(cè)量結(jié)果與理論計(jì)算值進(jìn)行比較,計(jì)算出相對(duì)探測(cè)效率作為標(biāo)定;潔正比計(jì)數(shù)器; 2)未知活度的氚活度測(cè)量;用已知體積的樣品瓶收集未知活性的環(huán)境氣體;一正比計(jì)數(shù)器抽真空,充入步驟21中樣品瓶?jī)?nèi)的環(huán)境氣體;工作氣體瓶中的PlO充入正比計(jì)數(shù)器內(nèi),至一個(gè)大氣壓;置測(cè)量時(shí)間,開(kāi)啟高壓進(jìn)行測(cè)量;量結(jié)束后,根據(jù)標(biāo)定的探測(cè)效率和本次測(cè)量得到的計(jì)數(shù)值,計(jì)算出活度值。
      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的氣態(tài)氚活度測(cè)量方法,其特征在于:所述步驟11具體為: Ila.將樣品瓶抽真空; Ilb.充入一個(gè)大氣壓的潔凈空氣。
      3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的氣態(tài)氚活度測(cè)量方法,其特征在于:所述18具體為,將正比計(jì)數(shù)器抽真空,再加入Pio氣體,如此反復(fù)直至測(cè)得正比計(jì)數(shù)器內(nèi)的氚氣活度接近本底值。
      4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的氣態(tài)氚活度測(cè)量方法,其特征在于:所述步驟11和12間還包括步驟a:判斷已知活度的氚樣的活度,總量超過(guò)104Bq則進(jìn)行稀釋。
      5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的氣態(tài)氚活度測(cè)量方法,其特征在于:所述正比計(jì)數(shù)器抽真空的真空度為IOOPa 500Pa。
      全文摘要
      本發(fā)明公開(kāi)了一種低活度的氣態(tài)氚活度測(cè)量方法,該方法應(yīng)用于氣態(tài)氚活度測(cè)量裝置,該方法包括對(duì)氣態(tài)氚樣的采集,以及沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)氣態(tài)氚樣時(shí)對(duì)測(cè)量結(jié)果的標(biāo)定,以及利用標(biāo)定結(jié)果,實(shí)現(xiàn)對(duì)未知活度的氣態(tài)氚樣進(jìn)行活度測(cè)量。對(duì)高活度的氚樣,選用不同體積的緩沖瓶將氚樣進(jìn)行稀釋。測(cè)量結(jié)束后,根據(jù)測(cè)量的活度采用不同方法對(duì)正比計(jì)數(shù)器進(jìn)行清洗,盡量減小殘留氣態(tài)氚對(duì)正比計(jì)數(shù)器的記憶效應(yīng)。本發(fā)明能夠有效利用已知活度的氚樣進(jìn)行標(biāo)定,實(shí)現(xiàn)對(duì)不同活度氚樣的有效測(cè)量,得到更為精確的活度值,提高了低本底氣態(tài)氚活度測(cè)量方法的準(zhǔn)確性。
      文檔編號(hào)G01T1/178GK103091696SQ201210363198
      公開(kāi)日2013年5月8日 申請(qǐng)日期2012年9月26日 優(yōu)先權(quán)日2012年9月26日
      發(fā)明者庹先國(guó), 成毅, 連曉雯, 周?chē)?guó)家, 宋茜茜 申請(qǐng)人:成都理工大學(xué)
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