标准解读

《GB/T 11713-2015 高纯锗γ能谱分析通用方法》相比于《GB 11713-1989》,主要在以下几个方面进行了更新与调整:

  1. 标准性质变化:从原来的强制性国家标准(GB)转变为推荐性国家标准(GB/T),意味着新标准的实施不再是强制要求,而是为相关行业提供技术指导和推荐做法。

  2. 技术内容升级:新标准融入了近年来高纯锗γ能谱分析技术的最新进展,包括更精确的测量方法、数据处理技术和质量控制规范,以适应现代分析技术的需求和提高分析结果的准确度与可靠性。

  3. 检测限与精度提升:修订后的标准对高纯锗探测器的性能指标提出了更高要求,特别是在能量分辨率、探测效率以及本底计数率等方面,旨在实现更低的检测限和更高的分析精度。

  4. 样品处理与前处理方法优化:针对不同类型的样品,新标准详细规定了更为科学合理的样品处理和前处理步骤,以减少污染、提高分析效率并确保分析结果的代表性。

  5. 质量控制与验证:增加了详细的质控措施和验证程序,包括仪器校准、空白试验、重复性与再现性测试等内容,确保分析过程的稳定性和结果的一致性。

  6. 安全与环保要求:新标准强调了在高纯锗γ能谱分析过程中应遵循的安全操作规程和环境保护措施,体现了对实验室人员健康及环境责任的关注。

  7. 术语和定义更新:根据技术发展,对相关专业术语和定义进行了修订和增补,使得标准内容更加清晰、准确,便于理解和应用。

  8. 参考标准与文献更新:引用了最新的国内外相关标准和研究成果,为用户提供更全面、权威的技术参考依据。

这些变更反映了我国在高纯锗γ能谱分析领域技术进步和标准化工作的最新成果,旨在进一步提升该领域的技术水平和国际竞争力。


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....

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  • 现行
  • 正在执行有效
  • 2015-06-02 颁布
  • 2016-01-01 实施
©正版授权
GB/T 11713-2015高纯锗γ能谱分析通用方法_第1页
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文档简介

ICS13280

C57.

中华人民共和国国家标准

GB/T11713—2015

代替

GB11713—1989

高纯锗γ能谱分析通用方法

Generalanalyticalmethodsofhigh-puritygermaniumgammaspectrometer

2015-06-02发布2016-01-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布

中国国家标准化管理委员会

GB/T11713—2015

目次

前言

…………………………Ⅲ

范围

1………………………1

术语和定义

2………………1

谱仪配置及主要部件基本要求

3…………2

刻度源和系统刻度

4………………………3

样品测量

5…………………6

计算

6………………………6

报告

7………………………7

附录资料性附录能量刻度用的单能和多能核素

A()…………………9

附录规范性附录能谱仪刻度源的制备

B()γ…………10

附录规范性附录能谱测量的探测下限

C()γ…………12

GB/T11713—2015

前言

本标准按照给出的规则起草

GB/T1.1—2009。

本标准代替用半导体谱仪分析低比活度放射性样品的标准方法本标准

GB11713—1989《γγ》。

与相比主要技术变化如下

GB11713—1989,:

标准的名称改为高纯锗能谱分析通用方法

———《γ》;

标准的性质由强制性改为推荐性

———;

修改了测量所用探测器为探测器并修改了能量分辨力和探测效率等相关的参数

———HPGe,

要求

;

增加了本征探测效率相对探测效率和探测下限三个术语

———、;

修改了能谱仪对高压谱放大器多道脉冲幅度分析器的相关要求

———γ、、;

增加了刻度源的溯源性

———“”;

增加了能量刻度曲线的计算方法

———;

增加了附录能谱仪刻度源的制备

———C“γ”。

本标准由中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会提出并归口

本标准起草单位中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所海南省疾病预防控制中心吉

:、、

林大学公共卫生学院

本标准主要起草人徐翠华赵力周强拓飞王川健吕焱张庆任天山张京李文红张建峰

:、、、、、、、、、、。

本标准于年月首次发布

19899。

GB/T11713—2015

高纯锗γ能谱分析通用方法

1范围

本标准规定了使用高纯锗能谱仪分析样品中放射性核素的通用方法

(HPGe)γγ。

本标准适用于在实验室测量分析射线能量大于且特征谱线能够分辨开的放射性核素

γ40keVγ。

2术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

21

.

本征探测效率intrinsicdetectionefficiency

用以表示探测器本身性能的参数它等于记录的脉冲数与入射到探测器灵敏体积内的光子数的

。γ

比值

22

.

相对探测效率relativedetectionefficiency

在源至探头前表面距离为时探测器和标准的圆柱形闪烁晶体ϕh

25cm,HPGeNaI(Tl)(×:

探测器测量60源射线的全吸收峰面积之比

7.62cm×7.62cm)Co1332.5keVγ。

23

.

核素全吸收峰探测效率totalabsorptiondetectionefficiencyfornuclide

对于给定的测量条件以及该核素所发射的能量为E的特征辐射探测到的全吸收峰内的净计

γγ,

数与同一时间间隔内辐射源中该核素的衰变总数的比值

24

.

γ射线全吸收峰探测效率totalabsorptiondetectionefficiencyforgamma-ray

对于给定的测量条件和射线能量探测到的全吸收峰内的净计数与同一时间间隔内辐射源发射

γ,

的该能量的射线总数的比值

γ。

25

.

本底background

无被测辐射源样品时其他因素如宇宙射线放射性污染电磁干扰等在所研究的谱的能量区间

(),,、、

造成的计数

26

.

全能峰半高全宽度fullwidthathalfmaximumFWHM

;

仅由单峰构成的分布曲线上峰值最大值一半处的全宽度两点横坐标之间的距离即半宽度

,()(),。

27

.

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