标准解读

《GB/T 16140-2018 水中放射性核素的γ能谱分析方法》相比于其1995版,主要在以下几个方面进行了更新与调整:

  1. 适用范围扩展:2018版标准在适用范围上进行了细化和扩展,不仅包括了饮用水、地表水、地下水的放射性核素检测,还明确了对废水中放射性核素分析的应用,适应了更广泛的环境监测和核安全管理需求。

  2. 技术方法更新:新版标准引入了现代γ能谱仪的技术进展,如高分辨率半导体探测器的应用,提高了检测灵敏度和准确性。同时,对样品预处理、测量条件设定、背景扣除、定量分析方法等方面给出了更详细的操作指导和推荐参数,以适应技术进步带来的变化。

  3. 校准与质量控制:2018版标准加强了对仪器校准、质控样品使用、测量不确定度评估的要求,确保分析结果的可靠性和可比性。新增了关于定期校验探测器性能、使用国际或国家标准物质进行量值溯源的具体规定。

  4. 安全与防护:考虑到放射性工作的特殊性,新标准在安全防护方面提出了更为严格的要求,增加了关于样品处理、废物处置、个人防护装备使用的具体指导,以及实验室放射性安全管理制度的建立,体现了对操作人员健康与环境保护的高度重视。

  5. 数据处理与报告:对于数据处理流程和分析结果的报告格式,2018版标准提供了更加规范化的指导,包括如何正确记录测量数据、计算放射性活度、评估不确定度以及编写详细的测试报告,便于信息的交流与复核。

  6. 术语与定义:随着核科学的发展,一些专业术语可能有所变化或新增,2018版标准对此进行了修订,确保了术语的准确性和时代性,有助于读者更好地理解和应用标准内容。


如需获取更多详尽信息,请直接参考下方经官方授权发布的权威标准文档。

....

查看全部

  • 被代替
  • 已被新标准代替,建议下载现行标准GB/T 16145-2022
  • 2018-02-06 颁布
  • 2018-09-01 实施
©正版授权
GB/T 16140-2018水中放射性核素的γ能谱分析方法_第1页
GB/T 16140-2018水中放射性核素的γ能谱分析方法_第2页
GB/T 16140-2018水中放射性核素的γ能谱分析方法_第3页
GB/T 16140-2018水中放射性核素的γ能谱分析方法_第4页
免费预览已结束,剩余16页可下载查看

下载本文档

免费下载试读页

文档简介

ICS13280

C57.

中华人民共和国国家标准

GB/T16140—2018

代替

GB/T16140—1995

水中放射性核素的γ能谱分析方法

Determinationofradionuclidesinwaterbygammaspectrometry

2018-02-06发布2018-09-01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/T16140—2018

目次

前言

…………………………Ⅰ

范围

1………………………1

γ能谱仪

2…………………1

γ能谱仪的刻度

3…………………………2

样品制备

4…………………4

测量

5………………………5

γ能谱分析方法

6…………………………5

结果表述

7…………………7

附录资料性附录适于作能量刻度的γ放射性核素

A()………………8

附录规范性附录γ能谱分析的探测下限

B()…………9

附录资料性附录水中可能存在的γ放射性核素

C()…………………10

GB/T16140—2018

前言

本标准按照给出的规则起草

GB/T1.1—2009。

本标准代替水中放射性核素的γ能谱分析方法

GB/T16140—1995《》。

本标准与相比主要技术变化如下

GB/T16140—1995,:

修改了高纯锗γ能谱仪的性能指标要求

———;

修改了活度浓度的计算公式和不确定度的计算方法

———;

修改了能量刻度源和效率刻度源的有关参数和要求

———;

修改了附录中的主要核素及其参数数据

———C。

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上海市疾病预防控制中心江

:、、

苏省疾病预防控制中心

本标准主要起草人徐翠华赵力高林峰杨小勇任天山李文红周强

:、、、、、、。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为

:

———GB/T16140—1995。

GB/T16140—2018

水中放射性核素的γ能谱分析方法

1范围

本标准规定了使用高纯锗γ能谱仪测定水中γ放射性核素的方法

(HPGe)。

本标准适用于在实验室测量水样品中γ射线能量大于且活度不低于的放射性核素

40keV0.4Bq。

2γ能谱仪

21γ能谱仪的组成

.

本标准推荐的谱仪系统主要包括探测器多道脉冲幅度分析器简称多道分析器数据存储

、(,MCA)、

器永久数据存储设备屏蔽室和其他电子学设备

、、。

22探测器

.

高纯锗探测器的灵敏体积一般在33之间对60γ射线的能

(HPGe)50cm~150cm,Co1332.5keV

量分辨力应不大于低噪声电荷灵敏前置放大器应和探测器组装在一起

(FWHM)2.5keV,。

23屏蔽室

.

探测器应置于厚度至少铅当量的铅或钢铁作屏蔽物质的外辐射屏蔽室中屏蔽室内壁距探

10cm,

测器灵敏体积表面的距离至少当铅制屏蔽室内壁与探测器的距离小于时在屏蔽室的

13cm。25cm,

内表面应有原子序数逐渐递减的多层内屏蔽内屏蔽从外向里依次衬有厚度不小于的镉或

。1.6mm

锡不小于的铜以及厚度为的有机玻璃以减少不同材料产生的特征射线的

、0.4mm2mm~3mm,X

影响

24高压电源

.

高压电源在范围内连续可调稳定度优于纹波电压不大于

0V~5000V、1μA~100μA。0.1%,

0.01%。

25谱放大器

.

应与前置放大器和多道分析器相匹配

26数据获取和存储设备

.

261多道分析器

..

利用单独的多道分析器或计算机软件控制下的模数转换器执行γ能谱仪的数据获取功能

温馨提示

  • 1. 本站所提供的标准文本仅供个人学习、研究之用,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或网络传播等,侵权必究。
  • 2. 本站所提供的标准均为PDF格式电子版文本(可阅读打印),因数字商品的特殊性,一经售出,不提供退换货服务。
  • 3. 标准文档要求电子版与印刷版保持一致,所以下载的文档中可能包含空白页,非文档质量问题。

评论

0/150

提交评论