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中子检测

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中子检测相关的论坛

  • 杂草种子活性测试 有机肥NY/T 525-2021标准检测

    杂草种子活性测试 有机肥NY/T 525-2021标准检测 附录H试验步骤写的比较简单: 称取有机肥料样品(鲜样)3 000g,记录样品总重m,均匀铺在托盘中,厚度约为20 mm,在30度的光照培养箱(光照强度和湿度适中)中培养21 d。在试验期间,每2d-3d补充水分一次,以保持样品潮湿。每次补水时,观察是否有种子发芽并做记录,21d后统计试验期间发芽种子总株数N。杂草种子活性=N*1000/m 单位: 株/kg想请教,[b]做试验时3000g的有机肥料样品里面加多少杂草种子来观察它的发芽数呢[/b]????谢谢!

  • 用核磁做种子脂肪酸的无损检测 用那种仪器比较好?

    了解不是太多,所以想问一下,做种子脂肪酸的检测需要那种类型的仪器? 还有能做到那种精度? 可以区分饱和和不饱和脂肪酸吗?,种子中还有糖类和蛋白 会不会影响或干扰到这种检测? 或者能同时检测蛋白和糖类的含量吗? 谢谢!如果有销售在能给一个报价就好了

  • 【求助】哪种近红外分析仪更适合农作物种子品质检测?

    我一个朋友要做作物种子品质检测,主要就是测种子中蛋白、脂肪、纤维等有关品质方面的,不知选哪一种近红外分析仪更适合?价格是多少?用了近红外分析仪是否就可以不需要蛋白质测定仪和脂肪测定仪了?因为看资料用近红外测更方便、快捷!

  • 【求助】急需“镅-铍中子源”的中子湿度计

    [size=4]我研究试验急需一台“镅-铍中子源”的中子湿度计,我想打听其测湿范围能达到多少,精度又是多少,能否用于散粒物料的湿度检测,其价格是多少啊?还有就是如何就此写一个实用新型专利啊?[/size]

  • 便携式中子剂量仪 中子剂量当量率仪

    便携式中子剂量仪 中子剂量当量率仪

    RAM-800 中子剂量当量率仪采用高灵敏的进口He3管作为探测器,反应速度快。该便携式中子剂量仪使用方便;灵敏度高、抗γ性能好、能量响应特性好,即可用作便携式仪器又可用作固定式中子剂量监测仪。此外便携式中子剂量仪通过配套的RenRiNeutron中子剂量率管理软件可将存储的数据读出后分析。该[url=http://www.zgfangfuyuan.com/product/szjcly/167.html]便携式中子剂量仪[/url]适用于环保、化工、石油、医疗、进出口商检、核电、加速器、中子源和其他安检、边境控制、海关检测等需进行中子辐射检测的场合。[img=中子剂量仪,660,550]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607061132_599440_3098478_3.jpg[/img]功能特点:1、中子剂量率,中子累积剂量均可测量。2、高灵敏度,宽测量范围,良好的能量响应特性。3、数字及标尺显示剂量率状态。4、中、英文双语菜单式操作界面。5、数字式LCD液晶显示,高亮背光功能。6、可存储800条剂量率,能随时查看,断电不丢失。7、USB数据接口,可将数据上传到计算机。8、剂量率超阈值后声、光报警功能。9、超阈值报警、阻塞报警、探测器故障报警功能。10、电池电量实时显示。11、标配:RenRiNeutron中子剂量率管理软件。技术规格: 1、测量类型:中子射线2、探测器: 进口3He正比计数管3、中子测量范围:剂量率:0.1μSv/h ~100mSv/h累积剂量:0.01μSv ~10Sv4、能量范围:中子0.025eV~16MeV5、慢化材料:聚乙烯球6、角响应:±20%7、测量时间:1~120秒可编程设置8、中子灵敏度:大约 1.4 CPS/μSv/h9、伽玛灵敏度:对伽玛射线不灵敏(相对Co-60 的100mSv/h的伽玛射线内)11、报 警 阈: 0.25、2.5、10、20(μSv/h)或自行设置12、显示单位: 剂 量 率:μSv/h、μGy/h、μR/h;累计剂量:nSv;计数率:CPS13、通讯:USB通讯接口,仪器可存储800条数据,并可导出到RenRiNeutron软件14、使用环境:温度-15℃~+50℃、相对湿度(在40℃温度下)≤95%15、电源和功耗:2节标准1号电池(或充电电池)整机耗电≤120mW 16、重量和尺寸:约 300×250×245 (mm)、约7.8Kg17、RenRiNeutron中子剂量率管理软件提供文字表格、曲线图形显示联系人:张经理 13720045883相关内容:http://www.zgfangfuyuan.com/product/szjcly/167.html相关内容:http://www.fsybyq.com/product/zzjcy/167.html

  • 【求助】我研究试验急需一台镅-铍中子源中子湿度计

    [size=4]高手们: 我研究试验急需一台镅-铍中子源中子湿度计,我想具体了解它的一些性能,主要是能否在散粒物料中进行水分监测,其监测的范围是多大?精度又能达到多少?我需要测试的样品湿度监测要求为5%-10%,可有更好的测试仪器,还有就是如何对其进行防腐保护,那个探头要如何设计才会更具有适用性,最后我想知道其价格是多少,在哪能买到该产品? 测得的慢中子数具体与物料中总的含氢量又是一个什么关系,而对于复阻抗湿度测量法中的两复阻抗的差值与被测材料的未知含水量存在一种什么关系?有没有什么更好的方法可以进一步提高其精度?谢谢高手们了,急急急![/size]我的邮箱:zhangmegzu@126.com

  • 中子射线:稍微懂点“内功”

    福岛核事故以来,相信大家对电离辐射的概念不再陌生。大师兄α射线,是带有2个质子和2个中子的氦核,二师兄β射线,是高速运动的电子,三师兄γ射线,是一种高能光子,四师兄X射线,是一种比γ射线能量低一些的高能光子。除此之外,还有一个名气不大,本事不小的小师弟,他就是中子射线。中子射线之所以排在四位师兄的后面,因为出场的机会较少。α、β和γ常常产生于天然放射性衰变中,X射线也常常与医学检查联系在一起。除此之外,工业生产当中也时不时地会遇到这几位的身影。相比之下,中子射线就没那么常见了。只有极少数放射性元素衰变时会放出中子,个别原子序数较大的天然放射性元素也会自发裂变释放出中子。为了得到大量的中子射线,往往要用一种粒子去轰击原子核。例如,用α射线轰击铍-9,会生成碳-12和中子。因此,日常生活中接触到中子射线的机会要比其他射线小得多。由于宇宙射线的影响,在海平面附近,中子的通量密度约为60中子/平方厘米·小时,这代表平均1平方厘米的面积上一个小时之内会通过大约60个中子。而在3km的高空,这个数值就增加到了600中子/平方厘米·小时。相比之下,体重70公斤的成人体内每秒钟有约4300个钾-40原子发生衰变,释放β或γ射线,假设人体的横截面是500平方厘米,宇宙射线全部来自竖直方向的话,那么每秒钟穿过人体的中子数约为8.3~83个,还不及钾-40衰变的零头,完全不需担心。 微妙的平衡中子虽然是小师弟,但他还懂一点儿师兄们都不擅长的"内功",那就是把某些本来没有放射性的化学元素变成它的放射性同位素,叫做中子活化(neutron activation)。我们知道,化学元素的原子核由质子和中子组成。在强相互作用、弱相互作用和电磁相互作用的明争暗斗之下,原子核的“砖块”之间保持着一种微妙的平衡。此时,如果原子核俘获了一个外来的中子,三种相互作用的比例就会发生变化,微妙的平衡也许就不复存在,原子核的大厦变得摇摇欲坠,随时可能土崩瓦解——这就形成了该元素的放射性同位素。中子射线的师兄们也有类似的本领。不过要么是它们的穿透性比中子弱,不能深入物体内部;要么需要很高的能量,天然放射性元素释放的能量通常没这个高;要么与原子核发生反应的概率比中子的小几个数量级,所以放射剂量学的文献通常不考虑它们的“活化反应”。那么,中子射线相对擅长的本领要不要考虑呢?看一个真实的案例就知道了中子射线的真实案例由于天然的放射性元素衰变时极少释放中子,因此,一般人受到大剂量中子射线影响的唯一可能便是核武器和临界核事故了。在核爆炸的最初十几秒中,会释放出大量γ射线和中子射线。1999年,发生在日本JCO公司某燃料厂的临界事故,也释放出了大量γ射线和中子射线,造成2人死亡,留下了惨痛的教训。在日本JCO公司的这次事故中,共有三名操作员受到了致命剂量的辐射,其中A为16~20Gy,B为6~10Gy,C为1~4.5Gy,与之相对的是,人们平均一年所受到的所有辐射的剂量当量为1~10mSv。Gy(戈瑞)表示吸收剂量,1Gy等于1焦耳每千克。如果换算成衡量辐射的生物学效应的剂量当量,Sv(希沃特),还要乘以一个比例因子。对α粒子来说,这个因子是20,对中子来说,这个因子在5~20之间,对β和γ射线来说,这个因子是1。 JCO事故中,患者A的尿液所含的放射性元素的能谱,样品96ml,计数时间为20000秒由于中子射线活化了人体内的化学元素,它们还带上了一定程度的放射性。日本放射科学国家研究所的一篇论文写道,研究人员对受害者血液、尿液和呕吐物进行检测,得到三位受害者体内的钠-24的放射性衰变活度约为每秒1百万~9百万次衰变(8.7MBq,4.0MBq,1.2MBq)。自然界中钠-23的丰度为100%,因此受害者体内的钠-24一定是在核事故中产生的。我们根据文献中的“放射性药物单位给药量的有效剂量”做一个大概的估计,这些钠-24将给受害者造成额外的0.4~2.8mSv的照射,大约相当于做了一次CT检查。因此通常的放射性计量学文献也很少提到中子射线的活化反应。人体的化学元素组成按照重量排,依次是氧、碳、氢、氮、钙、磷、硫、钾、钠、氯、镁等等。除此之外,还有一些不超过人体重量0.4%的微量元素。这些化学元素中的大部分并没有天然放射性;即使其中一些元素俘获了一个中子,要么新产生原子核很稳定,没有天然放射性,要么它的半衰期非常长,对人体的影响可以忽略。要么衰变时不发出、或很少发出γ射线,不易探测。因此,JCO核事故中,从受害者样本中检测到的被中子活化的放射性元素主要有放出γ射线的钠-24、钾-42和溴-82。表一:人体的化学元素组成(按照重量排) 氧 碳 氢 氮 钙 磷 硫 钾 钠 氯 镁 61% 23% 10% 2.6% 1.4% 1.0% 0.20% 0.20% 0.14% 0.12% 0.027%中子射线与食品安全中子射线会不会对我们的食品安全造成影响呢?笔者查询了许多文献,搜索了各种关键词的组合,都没有找到相关话题的讨论。从理论上讲,食品当中的化学元素的确有可能被中子射线活化,从而带有额外的放射性。但讨论这个问题实在有点儿杞人忧天——自然界单位时间的中子通量密度约为60中子/平方厘米·小时,而JCO事故中,受害者遭受的中子通量密度约为5700亿中子/平方厘米,相当于自然情况下100万年的总和。因此,不需要估算吸收剂量,我们就能确定完全不需要考虑日常生活中中子射线的影响。况且,在核事故中,中子射线主要产生在堆芯附近;而食品安全主要讨论的是周围几十公里的区域。在这种时候(即使受到了核武器攻击),对食品安全影响最大的应该是放射性物质的沉降——如果随风飘散的放射性物质都没有影响到食品安全,那么直线运动的,经过防护罩重重阻隔所泄露出来的中子射线(造成的活化)就更加不需要考虑了。这是由于资料匮乏,笔者得出的个人想法。相比α、β、γ和X射线,中子射线的确是个不容小瞧的角色。不过在日常生活中,中子射线对人的负面影响微乎其微,完全不需要考虑。许多工业技术、科学研究和医疗手段都要依赖中子射线、或中子活化所产生的放射性同位素。它就像其它几位师兄一样,已经成为人类生活的重要组成部分。不知不觉之间,它就在改变你的生活。

  • 【原创】SNMS-表面中子质谱

    表面中子质谱是一种新型的质谱,使用二次离子轰击表面,将溅射出来的中性原子,占99%,采用激光的方法进行后离化,然后将其引入质谱分析仪进行检测,其定量性能远远的胜于二次离子质谱。

  • 食品重金属检测方法

    一般常用光谱法,比如AAS,AFS,ICP-OES,ICP-MS等,也有其它一些检测方法比如比浊法,斑点检测法,电化学分析方法,中子活化法等,这些方法讨论版友比较少,是否有版主做这些方法的应用?

  • 包衣棉花种子发芽率的两个标准打架了, 出检测报告判定的时候该遵照哪个?

    棉花种子有很多是包衣种子,发芽率的标准有两个。一个是国家技术监督局发布的“主要农作物包衣种子技术条件GB 15671-1995”,上面规定棉花包衣种子的发芽率不小于72%而另一个是中华人民共和国农业部发布的“硫酸脱绒与包衣棉花种子NY 400-200”,规定包衣棉花种子发芽率不小于80%出检测报告判定的时候该遵照哪个?

  • 哈尔滨截获115千克美国转基因玉米种子邮件。

    东北网5月18日讯日前,哈尔滨出入境检验检疫局在入境邮件中截获21箱来自美国的玉米种子,共计115千克,检测后发现其为转基因种子,这是黑龙江省检验检疫系统首次截获含有转基因成分的入境玉米种子。这些玉米种子将被销毁。由于美国是玉米细菌性枯萎病疫区,我国禁止美国玉米种子进口。上述玉米种子发自美国同一家公司,分别邮向省内两家种业公司。按照我国相关规定,从境外引进所有安全等级的农业转基因生物,引进单位或境外公司均应向相关部门提出申请。但本批玉米种子未获得相关安全证书和批准文件。据检验检疫相关负责人介绍,未经风险评估和审批引入含有转基因成分,有害生物随之传入的可能性极大,如果控制不严,将会对黑龙江省农业生产和人民群众身体健康构成重大威胁。不知道相关种子公司买美国的转基因玉米种子干什么,想在国内引种?国内难道培养不出好玉米种?还是外国的月亮就是圆?

  • 【资料】果蔬及种子中环酰菌胺de检测方法

    1.分析目标化合物 环酰菌胺 2.仪器[url=http://www.china12315.com.cn/product/]设备[/url] 带紫外分光光度[url=http://www.china12315.com.cn/ksjc/]检测[/url]器的高效液相色谱仪和液相色谱--质谱仪。 3.试剂 使用附录2所列试剂。 4.[url=http://www.china12315.com.cn/spbz/library/]标准[/url]品 环酰菌胺:含环酰菌胺98%以上,熔点为153℃。 5.试验溶液的制备 a 提取方法 ① 种子 将样品粉碎,过420μm标准网筛后,称取其10.0g,加入20mL 10%磷酸溶液,放置2小时。 加入100mL丙酮,搅拌3分钟后,用涂布1cm厚硅藻土滤纸抽滤到磨口减压浓缩器中。取出滤纸上的残留物,加入50mL丙酮,搅拌3分钟后,按上述同样操作,合并滤液于减压浓缩器中,40℃以下浓缩至约30mL。 将其转移到预先加有100mL 5%氯化钠溶液的300mL分液漏斗中。用100mL乙酸乙酯洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,合并洗液于上述分液漏斗中。用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,乙酸乙酯层移入300mL三角瓶中。水层中加入50mL乙酸乙酯,按上述同样操作,合并乙酸乙酯层于上述三角瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时振荡、混合,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩瓶中。再用20mL乙酸乙酯洗涤三角瓶,以此洗液洗涤滤纸上的残留物,重复操作两次。合并两洗液于减压浓缩瓶中。40℃以下除去乙酸乙酯。 残留物中加入30mL正己烷,转移到100mL分液漏斗中。加入30mL正己烷饱和乙腈,用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,乙腈层移入磨口减压浓缩器中。正己烷层中再加入30mL正己烷饱和乙腈,按上述同样操作,重复操作2次,合并乙腈层于减压浓缩器中。40℃以下除去乙腈。残留物中加入乙酸乙酯:正己烷(3:17)混合溶液溶解,准确至1mL。 ② 水果和蔬菜 准确称取约1kg样品,必要时定量加入适量水,搅碎混合均匀后,称取相当于20.0g样品的量。 加入30mL10%磷酸溶液和100mL丙酮,搅拌3分钟后,用涂布1cm厚硅藻土滤纸抽滤到磨口减压浓缩器中。取出滤纸上的残留物,加入50mL丙酮,搅拌3分钟后,按上述同样操作,合并滤液于减压浓缩器中,40℃以下浓缩至约30mL。 将其转移到预先加有100mL10%氯化钠溶液的300mL分液漏斗中。用100mL乙酸乙酯洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,合并洗液于上述分液漏斗中。用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,乙酸乙酯层移入300mL三角瓶中。水层中加入50mL乙酸乙酯,按上述同样操作,合并乙酸乙酯层与上述三角瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时振荡、混合,放置15分钟后,滤于磨口减压浓缩瓶中。再用20mL乙酸乙酯洗涤三角瓶,以此洗液洗涤滤纸上的残留物,重复操作两次。合并两洗液于减压浓缩瓶中。40℃以下除去乙酸乙酯。残留物中加入乙酸乙酯:正己烷(3:17)混合溶液溶解,准确至2mL。 b 净化方法 [url=http://www.china12315.com.cn/zt/yyjk_bxxa.shtml]丙烯酰胺[/url]共聚物结合丙三基甲硅烷基化硅胶小柱(360mg)中注入10mL丙酮,弃去流出液。再注入10mL正己烷,弃去流出液。柱中注入0.5mL a 提取方法所得的溶液后,注入10mL乙酸乙酯:正己烷(3:17)混合溶液,弃去流出液。再注入10mL丙酮:正己烷(1:1)混合溶液,收集流出液于磨口减压浓缩器中,40℃以下除去丙酮与正己烷。残留物中加入乙腈溶解,准确至0.5mL,此为试验溶液。 6.测定方法 a 定性试验 按下列操作条件进行试验。试验结果应与标准品的一致。 操作条件 柱填充剂:十八烷基甲硅烷基化硅胶(粒径5μm)。 柱:内径4.6mm,长150~250mm的不锈钢管。 柱温:50℃。 检测器:波长289nm。 流动相:乙腈:0.4%磷酸二氢钠溶液(1:1)的混合溶液。调整流速使环酰菌胺约12分钟流出。 b 定量试验 根据与a 定性试验相同操作条件所得的试验结果,峰高法或峰面积法进行定量。 c 确证试验 按照a 定性试验相同的操作条件,用液相色谱--质谱仪测定。试验结果应与标准品的一致。另外,必要时用峰高法或峰面积法进行定量。 7.定量限 0.01mg/kg。 8.注意事项 必须在小于pH3 的条件下进行提取。另外,进行确证试验时,可以采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]--质谱法。

  • 我国工业物料成分检测仪器项目获准立项

    导读:“工业物料成分实时在线检测仪器的开发和应用”日前获国家科技部正式批准立项。仪器的开发将为我国摆脱高端工业物料在线测量仪器完全依赖进口的局面做出重要贡献。  中国仪表网讯 近日,以南京航空航天大学牵头申报的2013年国家重大科学仪器设备开发专项项目“工业物料成分实时在线检测仪器的开发和应用”获国家科技部正式批准立项,项目总经费6958.6万元。  以南京航空航天大学陈达院士为首的科研团队长期致力于中子活化分析技术的工业应用研究,此次联合国内多所高校和企业申报的该项目旨在研发基于核分析技术的工业物料成分实时在线检测仪器。该仪器基于瞬发射线中子活化分析(PGNAA)技术,具有实时在线检测、多元素体测量、准确成分分析、适用复杂工况等特点。通过对被测物料的元素成分及工业特性指标的实时在线检测,为煤炭、水泥、冶金等众多资源消耗密集型领域的工业控制、计量结算、资源合理分配、节能降耗等决策方案提供科学数据和技术支持。本项目工业物料成分实时在线检测仪器的开发和应用,在指导工业生产、节能降耗、安全运行等方面具有重要的促进作用,也将为我国摆脱高端工业物料在线测量仪器完全依赖进口的局面做出重要贡献。转自塑料问答

  • 煤的中子瞬发伽玛能谱分析

    煤的中子瞬发伽玛能谱分析   20世纪90年代初,我国某大型钢铁公司为正在建设中的京九铁路生产的一批钢轨,由于硫含量超标而全部退货,损失很大。因为硫含量超标的钢发脆,用在铁路上可能会造成重大事故。  钢中硫含量为什么超标呢?问题出在进入炼焦炉的煤的质量上。煤中硫含量如果超过千分之一,所炼出的焦炭硫含量也就超标。用这样的焦炭炼出的钢也就不会合格了。  要保证钢轨质量,就必须对炼焦所用煤的质量严格把关。  煤中硫含量是可以用化学方法分析测定的。可惜,化学分析太慢,该钢铁公司每天炼焦所用煤要装500节火车厢运来。要对每节车厢的煤作化学分析,来不及。因此,大型钢铁企业很需要建立煤质快速分析方法。  20世纪末,煤质快速分析方法在更大范围内提上了日程。环保要求,大型热电厂所用燃料煤中的硫含量要小于千分之五,否则城市空气中的二氧化硫含量就要超标。  生活在北京市西南远郊区的人们不难发现,近几年来,每天晚上都有许多运煤大卡车在公路上迅跑。原来因为房山区磁家务煤矿产的煤含硫量极低,但发热量差些。将这样的煤与其他煤矿产的含硫量偏高的煤混合使用,就可达到含硫小于千分之五的环境保要求。  北京每天空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量报告表明,近来三级(轻微污染)或使空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量更坏的罪魁祸首大多是“可吸入颗粒物”。二氧化硫含量经常是优良的一、二级,只有极少数日子才是三级。这其中就有发电厂用低硫煤的贡献。  我国现有600多个市(包括县级市),其中大多数靠燃煤的热电厂供电。这些热电厂大多需要陆续安装煤质快速分析装置以达到环保要求。这是我国特有的国情,因为我国是燃煤大国。发达国家大多烧石油。  发达国家的大型铝厂、大型水泥厂、钢厂等近年来用中子瞬发伽玛能谱仪在生产流水线上对原料的元素成分作在线分析以保证产品的质量,同时也可用于煤质分析。  中子瞬发伽玛能谱仪由中子源、伽玛射线能谱仪、物料传送系统、射线屏蔽准直系统、控制与剂量安全系统等部分组成。其基本原理是,中子与物料中的各种元素的原子核作用,使原子核处于激发状态。这些激发态的寿命很短,即刻发射出特征伽玛射线。不同类的原子核发出来不同能量的伽玛射线。特征伽玛射线的强度与物料中该种原子核的含量成正比。这与光谱分析相仿,不同元素的原子发射出不同能量(波长)的光。两者差别只是发出光子的能量不同,光谱分析的可见光子能量只有几电了伏,而伽玛光子的能量是兆电子伏左右。再就是激发方式不同,光谱分析的激发源是加热燃烧,伽玛能谱分析的激发源是中子。  为什么用中子去轰击物质呢?因为物料是大块物质,用中子才能穿透到大块物质的深部。  瞬发伽玛能谱分析所用中子源有二类。一是锎-252自发裂变源。锎-252是人造的,原子序数高达98。它会自动分裂成两个较轻的原子核,同时放出3个中子。它的半衰期是2.64年,即10000个锎-252原子核经2.64年后就只剩5000个了。锎自发裂变中子的平均能量是2.4兆电子伏。另一类是中子管。中子管是小型的真空密封式加速器。由一个质子与一个中子组成的氘原子核加速到10万电子伏左右,打到由一个质子与二个中子组成的氚原子核上。氘氚核反应变成一个中子与一个氦核。中子的能量是14兆电子伏。  锎源发出的中子与煤中各种原子核碰撞后损失能量(这一过程叫做慢化),很快就成为能量只有0.0253电子伏左右的热中子。所谓“热” 中子,就是其速度与周围物质的气体分子运动速度平衡的中子。室温时,其速度是2200米/秒。热中子在物质中扩散,然后被某原子核俘获吸收。中子从产生到被吸收的时间一般是数百毫秒。热中子被原子核吸收后立刻又发射出特征伽玛射线。这种伽玛射线叫做俘获伽玛射线,打到伽玛谱仪的探测器上就被记录下来。从中子的产生到俘获伽玛射线的产生不到1秒的时间,所以叫做“瞬发伽玛”。  锎源的中子能量不高,较易屏蔽,而且运行维护简单。用锎源的瞬发伽玛分析装置可以测得煤中的硫含量与灰分含量。关于灰分,仪器直接测得的是钙、硅、镁、铁等元素的含量,再按其各自的氧化物计算,即得到灰分含量,因为灰分就是这些氧化物的总和。  由于氧和碳的热中子俘获概率极低,用此方法测不到煤中氧和碳的总量。氢的热中子俘获概率较高,容易测到其俘获伽玛(2.2兆电子伏),但由于通常用石蜡、聚乙烯或水作屏蔽物质,周围物质产生的氢俘获伽玛本底太强,很难测准煤中氢的贡献,因而得不到煤中的水含量。要测水含量还要加别的装置。  近年来开展起来用用中子管作源的瞬发伽玛谱仪系统,除了利用中子慢化后产生的俘获伽玛测定硫和灰分含量以外,还可以直接测得煤中碳与氧的总量,因为14兆电子伏的快中子可以与碳和氧核发生非弹性碰撞,使碳和氧核分别激发到4.43与6.13兆电子伏的激发态,并迅速退激发到基态而发射出4.43与6.13兆电子伏的特征伽玛射线。总碳量决定了煤的发热量,而总氧量减去灰分中的氧量就是煤中水的含氧量,由此可以得到煤中含水量。  用中子管比之用锎源的优点是可以得到煤质的更全面的数据。缺点是14兆电子伏的中子的屏蔽准直装置比较庞大,运行维护复杂,所用中子管必需是长寿命的优质品,所用探测器也需有较强的抗辐照损伤的能力。  我国南京某单位于20世纪90年代中期,与国外同期独立开发了用锎源的瞬发伽玛能谱分析系统,分析钢厂的煤,对硫含量与灰分含量的测定达到了使用要求,但未能完成煤中水分测定。  20世纪90年代后期至今,南京另一单位进行了电厂用煤的中子管瞬发伽玛分析系统开发研究,并在此基础上与法国某公司合作开发研究,并在此基础上与法国某公司合作开发实用装置。  21世纪初,长春某单位又用其自制中子管开发出电厂用煤的瞬发伽玛分析系统,正在电厂试用。  由当前市场需求推动的中子瞬发伽玛能谱分析装置必将在我国生根、开花,结出丰硕成果,为经济建设和环保作出应用的贡献。

  • 湖北调查非法销售转基因种子事件 严格追究监管不力单位或个人

    湖北调查非法销售转基因种子事件 武汉全市紧急排查;追查转基因水稻种子源头、去向,严格追究监管不力单位或个人 综合新华社电 日前有媒体曝光,在湖北武汉一家大型超市随机购买的5种大米中,有3种被检测出含有转基因成分BT63,引起了社会广泛关注与质疑。湖北省委、省政府要求相关部门认真调查,一查到底,严肃处理。 省农业厅:坚决铲除转基因田块 据湖北省农业厅介绍,根据媒体报道反映的相关线索,目前已经安排部署查处工作:查种子源头,联合公安部门,对相关涉案人员进行调查,追查转基因水稻种子的源头、去向和农户大田种植的田块与面积;查种植面积,对江夏区在田的中稻,以快速检测为主要手段,再次开展转基因水稻成分检测普查,对确认田块坚决铲除;查监管责任,向涉案地区派出督察工作组,对转基因安全监管不力的单位或个人,严格追究责任。 湖北省农业厅厅长戴贵洲强调,各级农业部门要始终保持对转基因水稻种子非法生产销售的严打高压态势。戴贵洲表示,欢迎社会公众积极举报投诉,提供相关线索,农业部门将发现一起查处一起,决不姑息。 武汉市委市政府成立调查专班 记者28日从武汉市委有关部门获悉,武汉市委市政府为此成立调查专班,对全市所有大米种植基地、加工企业、作坊和超市展开排查,严控转基因大米流向餐桌。 据媒体26日报道,今年4月记者在武汉一家大型超市随机购买了5种大米。这些大米被送往中国检验检疫科学研究院进行检测,检测结果显示有3种含有转基因成分BT63。 据了解,BT63是华中农业大学研发的转基因水稻,1999年研制成功,2009年这种水稻获得转基因生物安全证书,但未得到商业化种植许可。按《中华人民共和国种子法》,转基因作物在没有获得商业化种植许可之前,不允许被商业化种植。 相关报道引发社会关注。武汉市政府成立了由农业、公安、工商、食药监等部门组成的调查专班,在科研、生产、仓储、加工、流通5个环节排查转基因水稻。一旦发现含有转基因成分的种子或大米,将立即封存下架。

  • 【分享】《材料的特性检测》

    材料的特性检测[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=97767]材料的特性检测 (第1部分)[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=14716]材料的特性检测 (第2部分)[/url][color=#dc143c]请版友注意本资料存在一个不足,第一部分 Page 151 to 658空白,请多包涵,如有完整版者,请与本人联系完善,非常感谢!--handsomeland[/color]目录:Part 11、电子衍射与透射电子显微术(TEM)2、分析电子显微术(STEM)3、扫描电子显微术(SEM)4、x射线衍射(XRD)5、光学显微术(OM)6、原子光谱法(AS)7、热分析方法(DSC/DTA)8、同步x射线辐射用于材料科学9、x射线荧光分析(XRF)10、聚合物分子结构的测定(polymer)Part 211、表面和界面的纳米尺度表征(nano)12、机械谱学13、扫描俄歇显微术14、定量声显微术15、用图像分析方法定量描述显微组织16、电子探针显微分析17、高能离子束分析技术18、长离子显微学和原子探针分析19、中子衍射20、X射线和中子小角衍射21、有机材料的表面、界面和薄膜的表征

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