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111.
首次调查了自贡恐龙化石及恐龙化石保护区内环境的放射性水平,结果发现,恐龙化石及其保护区内土壤、岩石的γ辐射剂量率,以及放射性核素^232Th、^40K的比活度,处于自贡市放射性本底值范围内,但恐龙化石中另两种放射性核素^238U、^226Ra的比活度,分别比同层岩石中的高26.6倍和29.2倍。 相似文献
112.
放射性核素在多孔岩层裂缝中传输的数值模拟 总被引:1,自引:1,他引:1
本文采用三次样条方法计算了放射性核素从注入井中向多孔岩层裂缝中传输的数值解,并与有限差分解、解析解作了比较。结果表明,三次样条方法在带有放射性衰变的水动力弥散方程的数值计算中,对抑制数值耗散是一种有效的方法。 相似文献
113.
重金属铜和放射性核素^3H在鲫鱼体内的分布规律及比较 总被引:1,自引:0,他引:1
对重金属铜和放射性核素^3H在鲫鱼不同组织和器官内的分布规律进行了研究并作了比较。结果表明:①铜在鲫鱼不同组织和器官内的分布规律为:肝>鳃>骨赂肌肉;②放射性核素^3H在鲫鱼不同组织和器官内的分布规律为:内脏>鳃>尾鳍≈肌肉;③两种毒物在鲫鱼不同组织和器官内的分布规律大致相同。 相似文献
114.
本文介绍了有便携式γ谱仪测量土壤中天然放射性核素的方法,因为美国进口的MicroNOMAD便携式γ谱仪,原来主要是用在野外高活度剂量存在或发生核事故时放射性核素的测量,要改装成在实验室测量土壤中低活度的天然核素,难度较大,要做的工作很多。 相似文献
115.
116.
本文报道了辽宁省渤黄海海域海生物中238U,234U、232Th、226Ra、90Sr,137Cs放射性核素水平及其所致居民的年摄入量和待积剂量当量。结果表明,辽宁省全省、城市和农村每一居民由于上述放射性核素所致的年摄入量分别为36.4、60.1和5.48 Bq·a-1;所致的待积剂量当量分别为3.80、6.82和0.571μSv。探讨了各种放射性核素所致人体主要器官的内照射剂量,此外,还给出了各放射性核素或海生物对总剂量的贡献分额。 相似文献
117.
118.
放射性核素水环境质量标准研究进展 总被引:1,自引:1,他引:0
地球环境中广泛存在的放射性核素对人类和其他物种产生辐射安全风险,成为水环境质量的重要指标之一。随着人类生活水平和环境保护意识的提升,以及核与辐射安全复杂的国际形势,放射性核素水环境质量标准的关注度越来越高。饮用水水质标准中的放射性核素限值基于个人辐射剂量标准,评估方法已经建立,并在世界卫生组织、美国、加拿大和日本等国际组织和国家的饮用水水质标准中得到广泛应用。水环境质量标准中的放射性核素限值基于辐射环境、参考生物、个体单位时间内的辐射剂量限值,对此各国际组织和国家相继开展了放射性核素的生态风险评价研究,并逐步制定相关标准。与国际水平相比,我国水环境质量标准存在放射性核素指标数量少、修订频率滞后、科学适用性有待提升等问题。在我国核能发展与生态文明建设的新形势下,加强放射性核素的健康风险和生态风险评价研究,建立健全水环境质量标准中放射性核素指标体系成为我国水环境研究的紧迫任务。 相似文献
119.
为了解拉萨河中放射性核素238 U和232 Th的污染水平及其对人类的致癌风险,利用拉萨河中下游和堆龙曲支流16个采样点水样的238 U和232 Th含量,采取美国环境保护局(U.S.Environmental Protection Agency,US EPA)推荐的放射性核素健康风险评价方法,评估不同年龄人群因饮水途径摄入核素的致癌风险.结果表明,拉萨河中238U和232Th平均活度浓度分别为(2.62±3.46)×10-2 Bq·L-1和(2.3±0.478)×10-3 Bq·L-1,比我国地表水平均值分别高31%和低61.7%;238U和232Th含量沿程分别呈波动稳定和波动变化的趋势;不同人群平均总致癌风险分别为(4.81±4.61)×10-8(幼儿组)、(2.29±1.81)×10-8(少年组)和(3.08±2.13)×10-8 a-1(成年组),均低于1×10-6 a-1(US EPA标准)和我国地表水平均致癌风险值,但对幼儿的致癌危害最大;238U和232Th的致癌风险贡献率随年龄的增长分别下降和上升;建议对羊八井镇附近河水进行持续监测,确保地热资源开发不会造成拉萨河放射性核素的污染.本研究不仅可以为拉萨河放射性核素污染的研究提供参考,而且可以为拉萨河未来的环境保护提供科学依据. 相似文献
120.
水中放射性核素锶-90测量不确定度的评估 总被引:2,自引:1,他引:1
蒋云平 《环境监测管理与技术》2004,16(6):15-18
阐述了分析放射性核素产生不确定度因素比一般化学分析多的原因,通过采用鱼骨图法分析放射性核素锶-90测量实验中的不确定度和分析计算公式中的有关参数,了解到分析水中放射性核素锶-90时,主要受到样品测量、仪器探测效率、样品化学回收率和样品取样体积等4个方面的不确定度因素影响。 相似文献