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本文討論了BF_3气体天然硼同位素丰度的貭譜分析方法;測量結果B~(10)百分含量是19.37%;所获結果的貭譜分析測量精度为0.3%;着重討論了測量中貢献系統誤差的因素,有理由认为测量結果的准确度是在±1%范围之內。
本文扼要地介绍了利用核反应Li~6(n,α)H~3进行的各种锂同位素的放射化分析方法,并对这些方法的优缺点作了初步的比较。详细地介绍了在小型中子源(Ra-Be源,500毫克镭)上用硫化锌(银)闪烁计数器进行的锂同位素的放射化分析法,并在前人工作的基础上作了一定的改进。对锂试样照射靶子的制备及照射测量条件作了较详细的讨论和介绍。两次核对分析结果表明,分析方法的准确度在±3%左右,在改进测量仪器性能...
一般的分子势能函数均未考虑核运动效应,仅是Born-Oppenheimer近似下电子的本征能量函数,因此,具有相同电子数和不同质量数的同位素分子势能函数不可区分。基于核运动效应,用核的振动、转动和平动能修正Born-Oppenheimer近似下的电子能量,可求得同位素分子的离解能和力常数,并以此确定三体项的参数。利用同位素效应,可推导同位素两体项势能函数的各参数,由此可获得同位素分子的多体项展式...
一、引言 活化分析法以自己的独特点得到越来越广泛的应用。其中同位素丰度的测定是一个重要的和具有巨大潜力的方面。最早的同位素丰度的活化测定工作见于50年代。早期的工作仅限于反应堆照射样品、测量活化产物的β和γ射线,主要用来分析陨石和地质样品中某些元素的同位素丰度差异,以及分析铀同位素成份和测定岩石的绝对年龄。近十多年来,随着加速器类型、数量的不断增加,被加速粒子的种类不断增多,各种核反应参数不断地...
自然界中存在的稳定同位素种类甚多,其分析方法除质谱法、中子活化法等外,还有晶体密度法。它能测准固体二元混合物的密度达±10~(-6)克/毫升,因此在化合物中,由于同位素取代而引起的密度相对改变,也就是在同位素质量的相对改变大于±10~(-6)的情况下,可采用晶体密度法。它对于测定轻元素的同位素组成较合适。至于在何种情况下用液体密度法,何时用晶体密度法,这取决于待分析元素有那些稳定化合物适于作为密...
一、引言 超钚元素研究是四十年代发展起来的一门较新的学科。元素锎,特别是核素~(252)Cf是能用反应堆辐照生产的最使人感兴趣的超钚同位素之一,也是目前最具有应用价值的超钚同位素之一。它有α衰变及自发裂变两种衰变方式。Ig~(252)Cf能产生39 W热量并发射出2.34×10~(12)n/s。它在原子能工业、采矿、医学以及科学研究等方面都有着重要的用途。
1959年第11期“Nucleonics”上发表了一篇文章,收集了可分裂同位素热中子截面的各国最新数据和世界平均值。在去年一年中,十五个数据除四个数据外,绝对值都有改变,一般认为除三个数据外,其他都改进了精确度。
对8种锂盐-冠醚络合物的两相体系进行化学交换并确定了平衡单级分离系数。证实了同位素效应与两相化合物种的键强差有很大关系,揭示了影响分离系数的因素。找到了一种迄今尚未公开发表的4甲基-苯并-15-冠-5体系,其萃取分离锂同位素的单级分离系数达到了1.035—1.047。环己基-15-冠-5体系单级分离系数为1.035。 在没有价态变化的条件下进行~6Li的浓集。所有情况,~6Li均浓集在有机相中。...
美国的同位素      同位素  美国       2008/10/20
美国原子能委员会同位素管理局局长艾贝索里德在日本第四次放射性同位素会议上,宣布了关于美国在生产和应用放射性同位素方面的如下资料。 目前美国大约有1900个工业企业拥有使用放射性同位素的许可证。每年接受放射性同位素诊断研究的病人约有50万;每年利用放射性同位素治疗的病人超过了10万人。 放射性同位素也广泛地应用在农业方面。原子
采用Pt-SDB疏水催化剂和亲水填料混装进行含氘、氚氢气与水的液相催化交换实验,研究反应温度、气体流量和液体流量对D、T转化率以及H-D、H-T的总传质系数Kya的影响。研究结果表明:在相同操作条件下,T的转化率η(H-T)比D的转化率η(H-T)高,H-T的总传质系数比H-D的高;从D、T转化率随气体流量和液体流量的变化趋势可知,气体流量对D、T转化率的影响较大;选择合适的反应温度即可获得较佳的...
采用Pt SDB疏水催化剂与亲水填料按1∶4混装进行氘从气相到液相的催化交换实验,研究影响传质单元数及氘转化率的因素。结果表明:为获得较大的传质单元数,需选择合适的操作温度及交换气流速;液体流量增加,转化率提高,但液体流量达到一定程度时,氘转化率几乎不再变化;催化柱长度对氘转化率有较大影响,交换气流速2 m3/h、液体流量1~2 kg/h、45 ℃时,4 m柱长下的氘转化率达到90%。
同位素分馏效应是影响氢同位素准确分析的主要因素。文章对系统校正法、压缩比校正系数法以及实验室标准气体配制技术等进行了论述,给出了两种校正技术的分析结果。结果表明,引入分子泵压缩比校正系数,可很好解决分馏效应对氢同位素准确测定的影响。
本工作是工作[1]和[2]的继续和扩展。在对计算参数作了系统学的分析基础上,用核反应统计理论计算了若干缺实验数据铀、钚同位素的中子反应截面,计算能区是入射中子能量在0.001—4 MeV范围,计算结果和收集到的实验数据做了比较,符合尚好。
用~(109)Cd源激发,Si(Li)探测器探测的能量色散X射线荧光法和薄膜技术法对高放废液样品中铀元素进行分析。测量中对Si(Li)探测器进行死时间校正。将原始样品稀释到可测量水平时,用外标法对铀进行分析,其精度好于3%。在样品中重加10μg的铀,回收率是101% 107%。
一、基本原理 自六十年代中期以来,中子活化瞬发γ射线元素分析技术(PNAA)得到人们广泛重视。与通常的中子活化分析(NAA)技术相比,它分析的是样品中的主要成分,若用同位素中子源,还可进行实时在线连续测定及现场分析。 PNAA技术是用热中子与待测元素发生中子俘获反应,处于激发态的产物核在瞬间

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