CS195904B1 - Způsob přípravy kapalného scintilačního systému - Google Patents

Způsob přípravy kapalného scintilačního systému Download PDF

Info

Publication number
CS195904B1
CS195904B1 CS791976A CS791976A CS195904B1 CS 195904 B1 CS195904 B1 CS 195904B1 CS 791976 A CS791976 A CS 791976A CS 791976 A CS791976 A CS 791976A CS 195904 B1 CS195904 B1 CS 195904B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
scintillators
scintillation system
liquid
preparation
organic
Prior art date
Application number
CS791976A
Other languages
English (en)
Inventor
Rene Lastovka
Stefan Saro
Jaroslav Svandelik
Original Assignee
Rene Lastovka
Stefan Saro
Jaroslav Svandelik
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rene Lastovka, Stefan Saro, Jaroslav Svandelik filed Critical Rene Lastovka
Priority to CS791976A priority Critical patent/CS195904B1/cs
Publication of CS195904B1 publication Critical patent/CS195904B1/cs

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Description

Vynález řeší způsob přípravy kapalného scintilačního systému při analýze radioaktivních zářičů technikou kapalných scintilátorů, zejména zářičů alfa a beta rozpuštěných v prostředích, která umožňují jejich převod do organických extrakčních podílů.
V současné technické praxi analýzy zářičů, zejména analýzy zářičů alfa a beta, obsažených v roztocích, je v případech jejich nízkých aktivit a koncentrací účinně uplatňována technika kapalného- scintilátoru. Analyzovaný objekt se přitom přidává k roztoku kapalného scintilátoru. Dosud známé scintilační systémy umožňují přidání přibližně 25 % analyzovaného vzorku. Ani speciálně složené systémy nedovolují podstatné zvětšení přídavku vodných kapalných vzorků. Zlepšení se dosahuje cestou emulgačních systémů při použití známých činidel, která dovolují přidání asi 30 % vody, respektive vodných kapalných vzorků. Při reálném rozměru kyvet 25 ml však zůstává množství vzorku pro analýzu malé. Spotřeba emulgačního činidla je přitom značná a nákladná.
Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje způsob přípravy kapalného scintilačního systému podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že organická extrakční fáze se po oddělení matečného roztoku po2 užije jako rozpouštědlo scintilátorů a scintilačních přísad. Podle další varianty vynálezu se přídavek scintilátorů spolu se scintilačními přísadami provede před započetím extrakční separace zářičů.
Způsobem podle vynálezu je dosaženo několikanásobné zvětšení vzorku pro analýzu, které je příznivé pro její větší citlivost a přesnost. Uspoří se nákladné emulgační činidlo.
Příklad provedení
Konkrétním uplatněním způsobu podle vynálezu je nalýza uranu ve vodných roztocích solí anorganických kyselin. V tomto případě se pro extrakci uranu použije roztok tributylfosfátu v benzenu. Po extrakci se organický podíl s benzenem, tributylfosfátem a uranem oddělí od matečného vodného roztoku. Celý organický podíl, nebo jeho odměřená část, se použije jako rozpouštědlo scintilátoru a scintilačních přísad, které umožňují analýzu na bázi kapalného scintilátoru. Vytvořený scintilační systém se umístí do kyvety a vloží do komory scintilačního spektrometru. Obsah uranu se potom zjistí podle napočtených impulsů od scintilací za zvolenou časovou jednotku.
Způsob přípravy kapalného scintilačního systému podle vynálezu je především určen pro nalýzu radioaktivních zářičů technikou kapalných scintilátorů, zejména zářičů alfa a beta.

Claims (2)

  1. PREDMET
    1. Způsob přípravy kapalného scintilačního systému při analýze radioaktivních zářičů na bázi kapalných scintilátorů, zejména zářičů alfa a beta, při kterém se vyextrahují organickým rozpouštědlem a rozdělí na organickou fázi a matečný roztok, vyznačený tím, že organická extrakční fáze se po oddělení matečného roztoku použije jako
    VYNALEZU rozpouštědlo scintilátorů a scintilačních přísad.
  2. 2. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že scintilátory spolu se scintilačními přísadami se přidají do kapalného scintilačního systému před započetím extrakční separace zářičů.
CS791976A 1976-12-06 1976-12-06 Způsob přípravy kapalného scintilačního systému CS195904B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS791976A CS195904B1 (cs) 1976-12-06 1976-12-06 Způsob přípravy kapalného scintilačního systému

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS791976A CS195904B1 (cs) 1976-12-06 1976-12-06 Způsob přípravy kapalného scintilačního systému

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS195904B1 true CS195904B1 (cs) 1980-02-29

Family

ID=5429137

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS791976A CS195904B1 (cs) 1976-12-06 1976-12-06 Způsob přípravy kapalného scintilačního systému

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS195904B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bremel et al. Effect of adrenocorticotropin injection and stress on milk cortisol content
Lunde Activation analysis of trace elements in fishmeal
Ullrich et al. Bidirectional active transport of thiosulfate in the proximal convolution of the rat kidney
Blaedel et al. Exchange Equilibrium through Ion Exchange Membranes. Analytical Applications.
Zhu et al. Interference of 91Y with the rapid determination of 90Sr originating from the Chernobyl fallout debris
Kiba et al. Rapid separation of radioactive strontium by solvent extraction with TTA-Hexone
Hellman et al. The pancreatic β-cell recognition of insulin secretagogues. VII. Binding and permeation of chloromercuribenzene-p-sulphonic acid in the plasma membrane of pancreatic β-cells
CS195904B1 (cs) Způsob přípravy kapalného scintilačního systému
Moens et al. Cyclic AMP as a cell surface activating agent in Dictyostelium discoideum
St-Amant et al. Radiostrontium and radium analysis in low-level environmental samples following a multi-stage semi-automated chromatographic sequential separation
Prichard et al. Liquid scintillation analyses for radium-26 and radon-222 in potable waters
Hall et al. Hatching of the anostracan branchiopod Chirocephalus diaphanus Prévost I. Osmotic processes and the possible role of glycerol
Qureshi et al. Quantitative cation exchange separation of zirconium and hafnium in formic acid media
Ord et al. Acid-soluble phosphate metabolism in nuclei from rat thymus gland
Prášilová Substoichiometric determination of heavy rare earths by isotopic dilution analysis
Koprda et al. Extraction of 137 Cs by cobalt dicarbolide
Mackie Pigment effector cells in a cnidarian
Pickford et al. The response of hypophysectomized male killifish (Fundulus heteroclitus) to thyrotropin preparations and to the bovine heterothyrotropic factor
Tsubota An Ion Exchange Method for the Determination of Cesium-137 and Strontium-90 in Fallout
Hilton et al. The determination of caesium-137 in irradiated uranium by using the ring-oven technique and gamma-ray spectrometry
DE102007057598A1 (de) Verfahren zur Bestimmung von Fe-55 und Ni-63 in festen und flüssigen Proben
Johnson et al. Actinide analytical program for characterization of Hanford waste
Creson et al. Capillary ion analysis of lithium concentrations in biological fluids and tissues of Poecilia (teleost)
Beard et al. Absorption of radium and thorium from New Mexico uranium mill tailing solutions
Brooks Penetration of radioactive ions, their accumulation by protoplasm of living cells (Nitella coronata)