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^129I的海洋放射年代学及其他应用研究进展 总被引:3,自引:0,他引:3
应用^129I的海洋学研究可分为3个方面:(1)人工^129I的年代学,利用人工放射性在沉积物岩心中的记录,包括以核试验全球最大沉降年1963年为参考时间和利用切尔诺贝利核电站事故发生的1986年作为参考时间的年代测定.(2)利用宇生^129I的年代学,测年体系主要有地热流体、天然气水合物扣石油地质体系.(3)利用核燃料后处理厂排放的^129I进行的海洋环流与混合研究.核试验和核事故释放的^129I测定的是现代沉积物年代,测年时间尺度为50a.人们提出人类利用原子能之前地球表层初始^129I丰度为1.5×10^-12。,并以该值作为利用宇生^129I估算年代的初始丰度值.半哀期和丰度探测下限水平允许宇生^129I可测年的时间尺度为80Ma.本文综述了以上几方面的研究进展.海洋多金属结核和结壳的生长速率为毫米每兆年量级,一块1~10cm大小的多金属结核和结壳所能涵盖的时间尺度约为10~100Ma,刚好是^129I测年的时间尺度,所以本文提出了多金属结核和结壳可能是合适的^129I测年介质的观点. 相似文献
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对青岛市1 500 km 2范围内大密度土壤放射性核素和地表γ 辐射测量,系统深入研究了其放射性特征、分布规律及其影响因素。结果表明,青岛市土壤中核素232 Th 和40 K 的放射性比活度偏高,而238U 偏低。地表γ 辐射剂量率( 平均值91. 87 nGy /h) 略高于全国和世界平均值。研究发现,地表 93. 14%的γ 辐射来自地面放射性核素238U、232 Th 和40K 的γ 辐射,其中232 Th 和40K 的贡献占81. 21%,是主要的贡献者。地质背景决定地面γ 辐射剂量率值,燕山期各类花岗岩是导致青岛市区-王哥庄一带γ 辐射剂量率偏高的主要原因; 同时环境因素( 路面材料、地貌景观) 对其剂量率也存在一定影响。虽然研究区的γ 辐射剂量率较高,但其年有效剂量( 0. 56 mSv) 低于公众照射年剂量当量限值 ( 1. 0 mSv) ,人居环境基本不受影响。 相似文献
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中国土壤中主要放射性核素空间分布特征 总被引:1,自引:0,他引:1
人类对土壤造成的污染日益严重,其中土壤放射性核素对环境污染尤为严重,对人类自身也造成很大威胁,因此,近年来引起人类高度关注。深入了解土壤中放射性核素空间分布,对于更好地应对土壤中放射性核素的威胁起着至关重要的作用。土壤中放射性核素有自然来源和人为来源。由于经典统计方法不能反映环境变量空间分布模式,目前在对土壤中放射性核素空间分布的研究中主要运用了地统计学方法和GIS技术。针对土壤中放射性核素的来源、种类、危害及空间分布研究方法和现状作出总结和综述。 相似文献
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东太平洋多金属结核中放射性核素的不破坏γ谱分析 总被引:2,自引:0,他引:2
用HPGeγ谱仪不破坏地直接测定了采自东太平洋的20个多金属结核样品,样品中可探测到的核素有238U,230Th,226Ra,210Pb,228Ra,228Th,235U,227Ac(或231Pa)和40K.对样品顶侧和底侧分别面对探测器的计数率和计数率比进行了分析,获得了其所蕴含的多金属结核生长、运动、放射性核素来源及其与环境关系的信息.提出了判断多金属结核顶、底侧的新方法.并根据顶、底侧230Th计数率比推测多金属结核不同的滚动时间. 相似文献
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《地球化学》2008,(2)
陨石离开其小行星母体直至降到地球表面期间,受到宇宙射线的照射,产生一系列包括10Be和26Al等的放射性核素。10Be和26Al的含量及其比值记录了宇宙射线辐照历史,而陨石降落到地球表面后,它们的衰变又提供了测定其降落时间,即居地年龄的方法。10Be和26Al由加速器质谱测定,样品需分离纯化。为此,开展了陨石样品Be和Al的分离纯化实验。通过模拟样品的条件实验,建立了Be和Al分离纯化的化学流程,其回收率分别达到89%和70%。在此基础上,分离并测定了一个降落型普通球粒陨石(吉林陨石)非磁性部分的10Be和26Al的含量。结果显示,吉林陨石26Al/10Be的比值为5.005,远大于两者的饱和比值(2.72),说明吉林陨石经历了短期的暴露辐射,这一结果与吉林陨石第二阶段的暴露年龄0.4Ma一致。整个化学流程的10Be/9Be和26Al/27Al空白分别为(4.33±0.46)×10-14和(6.59±4.66)×10-15,其中前者接近于该仪器的空白测量值,而后者则接近于仪器的检测限2.3×10-15。 相似文献
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