γ能谱分析核素检测

北检院检测中心  |  完成测试:  |  2025-05-28  

检测项目铀-238、钍-232、钾-40、铯-137、钴-60、碘-131、镅-241、钚-239、镭-226、锶-90、铯-134、铱-192、铕-152、钡-133、锰-54、锌-65、铊-208、铅-210、钋-210、镎-237、钌-106、锝-99m、镉-109、钆-153、银-110m、锡-113、锑-125、碲-132、氡-222子体、天然放射性系列核素。

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

铀-238、钍-232、钾-40、铯-137、钴-60、碘-131、镅-241、钚-239、镭-226、锶-90、铯-134、铱-192、铕-152、钡-133、锰-54、锌-65、铊-208、铅-210、钋-210、镎-237、钌-106、锝-99m、镉-109、钆-153、银-110m、锡-113、锑-125、碲-132、氡-222子体、天然放射性系列核素。

检测范围

土壤样品、沉积物岩芯、饮用水源水、海水样本、大气气溶胶滤膜、生物组织样本(鱼类/贝类/藻类)、食品类(谷物/乳制品/肉类)、建材原料(水泥/花岗岩/瓷砖)、工业废渣(粉煤灰/矿渣)、医疗放射性废物、核电站周边环境介质(空气/水/土壤)、辐射防护器材(铅衣/屏蔽材料)、科研用标准源体源、核事故应急监测样本(植物/地表水)、航空航天材料(钛合金/复合材料)、电子元器件(半导体材料/焊料)、地质勘探岩芯样本(页岩/花岗岩)、核医学药剂残留物(锝[99mTc]标记物)、退役核设施表面污染擦拭样、环境辐射本底调查样本(背景土壤/水体)、稀土矿产精矿粉体样品。

检测方法

高纯锗γ能谱法(HPGe):采用液氮冷却的高分辨率探测器系统,能量分辨率可达0.1%-0.3%,适用于复杂能谱解析。

NaI(Tl)闪烁体谱仪法:通过碘化钠晶体实现快速筛查,适用于现场应急监测及大体积样品测量。

符合相加峰修正技术:针对级联γ发射核素进行符合效应校正,提高活度计算准确度。

无源效率刻度法:基于蒙特卡罗模拟建立几何模型,解决非标准样品形状的探测效率计算难题。

低本底反康普顿谱仪:采用主动屏蔽与反符合电路设计,将本底计数降低至常规设备的1/10以下。

检测标准

GB/T11713-2015高纯锗γ能谱分析通用方法

HJ816-2016辐射环境监测技术规范

ISO18589-4:2019环境放射性测量γ能谱法

ASTMC1402-17核设施退役γ能谱测量指南

EJ/T1108-2016铀矿地质样品γ能谱分析规程

GBZ/T279-2017核事故医学应急监测规范

EPA402-R-08-005γ能谱实验室分析方法

IEC61563-2001食品中γ放射性核素活度测量

GB/T16145-2020环境样品中γ核素测量方法

ANSIN42.14-2020γ能谱仪性能测试标准

检测仪器

宽能型HPGe探测器:配备超薄碳纤维窗设计(0.5mm),能量响应范围扩展至3keV~10MeV。

数字化多道分析系统:采用16k通道ADC转换器与实时脉冲处理算法,实现0.05%非线性误差。

低本底铅屏蔽室:采用20cm老铅+5cm电解铜+1mm镉的多层复合结构屏蔽体系。

自动换样装置:集成机械臂与样品定位系统,支持连续72小时无人值守测量。

液氮自动补给系统:通过杜瓦瓶压力控制实现探测器连续冷却保障。

体源效率校准装置:包含铀系/钍系/钾系列标准源组及不同几何尺寸模体。

便携式γ谱仪:集成SiPM光电转换器的LaBr3(Ce)探测器系统,重量<8kg。

反康普顿抑制系统:采用BGO环形探测器与电子学符合逻辑电路设计。

氡子体连续测量装置:配置静电收集硅探测器与温湿度补偿模块。

能谱分析软件:包含Gennie2000/Fitzpeaks等解谱算法与Nuclide库自动识别功能。

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

北检(北京)检测技术研究院
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