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在苏联,二次γ取样法(利用铅屏的差异效应)已逐渐为一次γ取样法(定向记录γ射线的补偿法)所取代。为此,目前在苏联已成批生产出装有盖革计数管的PFH-1型定向辐射仪。同时,PH-58型闪烁定向辐射仪样机的生产也已获得成功,并部分地投入试验性生产。有关利用PH-1型辐射仪进行γ取样的工作原理、仪器线路及其标定方法①以及PH-1和 相似文献
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本文所提出的γ辐射仪校正方法的基础是等效原理,即具有点状镭源的水-空气模型的γ射线的散射等效于平衡铀含量均匀分布的半矿层对γ辐射的散射。众所周知,用点状镭源的直射γ射线把野外γ辐射仪校正成剂量强度单位(微伦琴/小时)是一种具有极大条件性的校正[2,5]。用不同型号的辐射仪测量同样物体的γ放射性的数据是不同的。用MG型盖革-缪勒计数管测量的结果近似闪烁辐射仪的测量结果的三分之二到二分之一。如果具有百分之一平衡铀当量含量(均匀的)的矿层所造成的γ场值或用该值的导出值作为 相似文献
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目前苏联已经制成了两种定向辐射仪,一种是PΓH-1型充气计数管辐射仪,另一种为PHД-58型闪烁辐射仪。PΓH-1型辐射仪已于1959年开始成批生产,并逐渐推广使用。PHД-58型辐射仪是实验型的,正准备投入工业生产。从表中所列的基本技术参数(探测器重量、工作效率、测程、读数重复性等)来看, 相似文献
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建材放射性检测是目前我国环境评价工作的热点之一。随着中国国家质监总局BG6566 2 0 0 1 (建筑材料放射性核素限量 )国标的颁布和实施 ,建材放射性检测市场逐步规范化。便携式辐射仪和放射化学法检测建材放射性等方法淡出建材放射性检测市场 ,低本底多道γ能谱法成为我国建材行业按照建材放射性检测国际标准行事的正式方法。中外建材放射性核素限量标准如表 1所示。表 1 中外建材放射性核素限量标准国别或国际组织名 2 2 6Ra (Bqkg-1) 2 3 2 Th (Bqkg-1) 4 0 K (Bqkg-1)联合国原子辐射效应科学委员会 370 2 6 0 4 810中 国 370 2… 相似文献
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目前在地质普查工作中广泛采用着金属量测量。在进行此种测量时,从疏松层中采取样品,并对样品进行分析。借助于半定量光谱分析,可以确定门捷列夫周期表中的许多元素。这种分析方法对一系列元素(其中包括铀和钍)的灵敏度是不够高的(0.05-0.1%),所以不久以前对金属量测量样品没有进行铀含量测定。 1955年作者提出了测定金属量测量样品的β放射性的高效率测定方法。工作方法的实质是:对保存在纸袋中的重10-20克的金属量测量样品的β放射性进行大量测定。借助于由三个CTC-6型计数管组成的计数管组 相似文献
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辐射仪在标定时要带上铅套,放射性伽玛顺检之铅套方法和常规方法的区别是前者在测量时辐射仪要带上铅套,在龙岩市东宫下高岭土西矿段补勘岩(矿)心放射性伽玛顺检中铅套法和常规法的测量成果对比非常显著,即铅套法测量伽玛值偏低,异常下限也偏低,伽玛曲线平直;常规法测量伽玛值偏高,异常下限也偏高,伽玛曲线起伏变化较大,这些差别是因为常规方法测量受到散射射线,尤其是近旁岩(矿)心伽玛射线影响所致。但是,铅套法因其伽玛值偏小,致使听测时可能会漏掉狭缝里的伽玛偏高场或异常,这是铅套法的不足之处。为此,提出了在岩(矿)心或工程放射性伽玛顺检时铅套法和常规法结合使用的建议。 相似文献
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在使用和设计运用气体放电计数管的物理仪器时,必须测定计数管的计数特性。此种测量可用图1所示的设备自动进行。该套设备包括:-64型计数仪器和-09型自动记录电位计。在-64型仪器中装有两个附加级——脉冲放大器和电子管伏特计(图2)。脉冲放大器由6H8C型双三极管组成。三极管的第二部分按阴极输出器电路连接,讯号从阴极输出器的负载导向积分电路。放大器连接在-64仪器限制级的输出端上。限制级的输出 相似文献
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前言近年来,由于无线电技术及晶体技术的发展,同时也由于地质勘探事业的实际需要,在国外,闪烁计数器已广泛地应用于普查,勘探,实验室及其他放射性测量工作中。但由于对一些影响因素的考虑还不够全面,因此常常增加了测量结果的误差,有时相对误差甚至可达100%以上[3]。例如,用同一个镭标准源校正过的两台仪器(装闪烁计数器和盖革计数管)在同一个剖面进行测量时,发现其结果相差很大(图1)。产生这种误差的原因,除了闪烁计数器和盖革计数管 相似文献
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几年前,我们利用国营上海263厂生产的FD-71型晶体管小型闪烁辐射仪,配合高精度的脉冲计数式仪器,如改进了的FD-31y能谱仪等,进行了放射性方法找水试验。其结果表明,必须对FD-71仪做一些改进,倘使用得法,就可以收到较为理想的地质效果。 一、改进的原由 众所周知,放射性测量中,有 相似文献
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叶先贤 《矿物岩石地球化学通报》1988,(3)
在伦琴发现X射线的早些年代里,不同能量的X射线是根据它们的穿透物质的能力来区分的。布拉格利用晶体衍射把不同波长的X射线区分开。莫塞莱利用此种方法得到了许多X射线谱,此种方法至今仍用于X射线的测量及研究。无论使用何种方法对X射线进行测量,都需要一个合适的X射线探测器。最早的探测器为盖格计数管,后改用正比计数器及闭烁计数器。七十年代初期,固体探测器经过短时间的发展和完善,目前已广泛用于X射线测量。X射线能谱仪可应用于矿物学的研究。 相似文献
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吉林省东部石炭-二叠系伊利石的成因标志 总被引:1,自引:0,他引:1
吉林东部石炭-二叠系主要是一套泥质岩石, 其详细深入的矿物学工作尚不多见。利用JSM-6700F场发射电镜及INCA能谱仪,研究了伊利石的显微形貌和微区成分。采用D/max-2500 X-射线衍射仪,研究了伊利石的结晶度、多型和b0值。结果表明:研究区伊利石结晶度变化于0.26~0.77,平均值为0.44;伊利石(白云母)多型有3种类型,分别为1Md型、1Md+2M1混合型和2M1型;伊利石(白云母)b0值为8.996~9.045,平均值为9.007Å。石炭系伊利石结晶度变化于0.26~0.50,平均值为0.35,主要呈2M1多型,b0平均值为9.011Å,主要是低级近变质带的产物;二叠系伊利石结晶度变化于0.26~0.50,平均值为0.42,主要为1Md+2M1混合型多型,b0平均值为9.004Å,主要为晚期成岩带的产物。 相似文献
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为对研究区铝土矿床进行放射性评价及放射性勘查方法可行性研究,通过对区内铝土矿及其他岩石γ射线辐射量率的测量,统计出铝土矿石的γ射线辐射量率变化范围为(15.53~48.01)×10-9C/(kg·h),平均24.37×10-9C/(kg·h),其他岩矿石的γ射线辐射量率多在(4~8)×10-9C/(kg·h)之间,铝土矿石的放射性明显高于其他岩层,但仍远低于人类卫生学评价指标,同时认为本次工作成果对同类型铝土矿床放射性特征的研究具有普遍参考意义。由于铝土矿与其围岩的放射性差异较大,因而为下一步将放射性方法应用到铝土矿勘查中提供了一定物性前提。 相似文献
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研究水的人工放射性强度时,必须对总放射性~3-20×10~(-12)居里/升的低放射性污染度和1×10~(-13)-5×10~(-14)居里/升的个别的人造同位素进行测量。本文扼要地叙述水样的采集、浓缩、测量和放射性强度研究的方法。取样水样用干净的容器(搪瓷桶、瓷杯等)从被研究的蓄水池表面或利用水样采集器从不同的深度取入聚乙烯或玻璃瓶内。为了避免放射性吸附在容器壁上,用盐酸将水进行酸化。采集水样的体积视研究目的而定,为1-1500升。例如,为了测定放射性总比度,取水样1-5升,为了测定个别的同位素的放射性强度值,取100-1500升。 相似文献