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化石燃料燃烧和生物质燃烧是污染物多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbon,PAHs)的两大来源.放射性碳(14C)分析近年用于评估这两类源对环境中PAHs的相对贡献.此方法基于化石燃料和生物质的14C含量差异,即化石燃料不含14C,而生物质的14C浓度有一个较稳定值.14C的自然丰度极低(约10-12),因此检测PAHs这样的痕量污染物的14C含量一度极具挑战.1990年代中期,加速器质谱的技术突破使得对环境样品PAHs的14C分析具有实用价值.要准确测出PAHs的14C含量,须先从化学成分复杂的环境样品中分离出高纯度的PAHs.制备气相色谱因其出色的分离能力而成为目前环境样品PAHs14C分析必备的工具.本文意在简介基于14C分析的PAHs源解析的基本原理、技术进展,以及评估该方法获得的PAHs源解析结果的准确性. 相似文献
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高振镛 《城市环境与城市生态》1989,2(4):48-48
随着科学技术的发展,医用、实验用电子加速器及辐射加工用电子加速器不断增加。电子加速器产生的高能电子在穿过空气时,有大量臭氧产生,空气中过量臭氧的存在对人体是有害的,为了对臭氧排除进行合理设计,必须对臭氧产量进行计算。 相似文献
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对医用加速器产生感生放射性的分析与探讨 总被引:4,自引:0,他引:4
通过对某医用加速器处于不同能量的电子束或X射线所产生的感生放射性在关机后的不同时刻,进行γ辐射剂量率和中子剂量当量率的测量,分析其随时间的变化趋势及对医务人员所造成的影响,并提出了有针对性的建议. 相似文献
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应用加速器进行放射性治疗是医院治疗癌瘤的重要手段,本文作者结合工作实践,探讨了医用电子直线加速器机房的屏蔽计算。 相似文献