测定水中和生物样品灰中铯-137活度的计数器必须进行(),即确定测量装置对已知活度的铯-137的响应,它可用()来表示。
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《生物样品灰中铀的测定激光液体荧光法》(GB/T11223.2-1989)适用于各类动物和植物样品灰中铀的测定。
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离子交换法测定水中和生物灰中锶-90中,在钙淋洗剂通过交换柱时,需要不断检查流出液中是否存在钙离子,检查时使用()溶液。
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根据《生物样品灰中铯.137的放射化学分析方法》(GB/T11221―1989),试样的铯.137含量最后表示为()
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计算题: 在使用Y能谱仪进行建筑材料中放射性核素分析前,先用标准样品进行刻度,标准样品中该核素的活度为500Bq,刻度时测量时间为1.5h,测得特征γ射线的全能峰净面积计数为48600,求此谱仪对该核素特征γ射线能量的探测效率。
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《生物样品灰中锶-90的放射化学分析方法二-(2-乙基己基)磷酸酯萃取色层法》(GB/T11222.1-1989)中包括两种测定锶-90的方法,即()法和()法。
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当样品的活度逐渐增大时,仪器测得的计数率增加与样品活度的增加不成比例。在超过最大计数率之后,测得的计数率反而减少。这种现象与仪器的何种性能有关()。
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卫生理化检验中,对样品(如食品、生物材料、水、空气)测定造成污染的主要来源为()
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离子交换法测定水中和生物灰中锶一90中,在钙淋洗剂通过交换柱时,需要不断奸查流出液中是否存在钙离子,检查时使用()溶液
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离子交换法测定水中和生物灰中锶―90时,使用50~100目732苯乙烯型强酸性()离子交换树脂。
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当样品的活度逐渐增大时,仪器测得的计数率增加与样品活度的增加不成比例。在超过最大计数率之后,测得的计数率反而减少。这种现象与仪器的何种性能有关()
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离子交换法测定水中和生物灰中锶-90时,若已知样品中无钡-140存在,样品中不必加入钡载体溶液,也不用淋洗钡。
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进行生物样品检测,为保证测定方法的可靠性,必须建立生物样品分析的质量控制标准,主要包括()
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样品中如有铯-134、铯-136和铯-138存在,必须用低本底γ谱仪进行铯-137测定。
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当样品的活度逐渐增大时,仪器测得的计数率增加与样品活度的增加不成比例,在超过最大计数率之后,测得的计数率反而减少。该特性是()
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测定水中和生物样品灰中铯-137时,试剂空白试样的平均计数率和标准误差应在仪器本底计数及其统计误差范围内。
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当样品的活度逐渐增大时,仪器测得的计数率增加与样品活度的增加不成比例,在超过最大计数率之后,测得的计数率反而减少。该特性是()。
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水中和生物灰中锶-90放射化学分析方法标准中,放射性测量装置探测的射线是()
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水中和生物灰中锶-90的含量,是根据与其处于放射性平衡的子体核素钇-90的β活度来确定的。
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测定铯-137的样品,如果从采样到测定的时间超过1年,则应考虑其在此期间铯-137的衰变,并给予校正。
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根据《生物样品灰中铯.137的放射化学分析方法》(GB/T11221―1989),每当更换试剂时必须进行空白试验,试样数不得少于()个
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离子交换法测定水中和生物灰中锶-90时,用EDTA和柠檬酸两种络合剂将水样中或生物样品灰的浸出液中的钙和镁离子络合,络合是否完全用络黑T溶液检验,如果试液呈现紫红色,则表明钙和镁已经络合完全。
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测定生物样品灰中铀时,激光液体荧光法不需使用荧光增强剂。
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