JP2020204587A - ラドンの放射能測定方法 - Google Patents
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Abstract
Description
活性炭が封入された通気性の袋体をラドンの放射能測定箇所に一定時間静置するラドン吸着工程と、
前記袋体を回収しバイアルに入れる袋体投入工程と、
前記バイアルに液体シンチレータを入れて前記袋体を液体シンチレータ中に沈める浸出工程と、
前記袋体と前記液体シンチレータが入ったバイアルをそのままシンチレーション測定装置に入れて放射能を測定する放射能測定工程、
とからなるラドンの放射能測定方法である。
活性炭が封入された通気性の袋体をバイアルに入れて、当該バイアルを蓋で密閉せずにラドンの放射能測定箇所に一定時間静置するラドン吸着工程と、
前記バイアルに液体シンチレータを入れて前記袋体を液体シンチレータ中に沈める浸出工程と、
前記袋体と前記液体シンチレータが入ったバイアルをそのままシンチレーション測定装置に入れて放射能を測定する放射能測定工程、
とからなるラドンの放射能測定方法である。
前記袋体が不織布もしくは織布などからなる袋体である請求項1また2のいずれかに記載のラドンの放射能測定方法である。
前記袋体が長方形形状であり、前記静置工程の際に当該長方形形状の短辺を底部にして直立させた状態で当該袋体を静置させる方法である請求項1から3のいずれかに記載のラドンの放射能測定方法である。
前記液体シンチレータ中の有機シンチレータが、
p−テルフェニル(P−TP)、2,5−ジフェニルオキサゾール(DPO)、2−(4−tert−ブチルフェニル)−5−(4−ビフェニリル)−1,3,4−オキサジアゾール(Bu−PBD)、1,4−ビス[2−(5−フェニルオキサゾリル)]ベンゼン(POPOP)、1,4−ビス[2−(4−メチル−5−フェニルオキサゾリル)]ベンゼン(DMPOPOP)、1,4−ビス(2−メチルスチリル)ベンゼン(ビス−MSB)から選ばれる1つまたは複数の有機溶媒である請求項1から4のいずれかに記載のラドンの放射能測定方法である。
前記液体シンチレータ中の有機溶媒が、
1,2,4−トリメチルベンゼン(別名:プソイドクメン)、1,4−ジメチルベンゼン(別名:P−キシレン)、メチルベンゼン(別名:トルエン)、ベンゼン、1,4−ジオキサン、ドデシルベンゼン、1−フェニル−1−(3,4−ジメチルベンゼン)エタン(別名:PXE)、2−6−Di−isopropylnaphthaline(別名:DIPN)から選ばれる1つまたは複数の有機溶媒である請求項1から5のいずれかに記載のラドンの放射能測定方法である。
活性炭が封入された通気性の袋体をラドンの放射能測定箇所に一定時間静置するラドン吸着工程と、
前記袋体を回収しバイアルに入れる袋体投入工程と、
前記バイアルに液体シンチレータを入れて前記袋体を液体シンチレータ中に沈める浸出工程と、
前記袋体と前記液体シンチレータが入ったバイアルをそのままシンチレーション測定装置に入れて放射能を測定する放射能測定工程、
とからなるラドンの放射能測定方法である。
活性炭が封入された通気性の袋体をバイアルに入れて、当該バイアルを蓋で密閉せずにラドンの放射能測定箇所に一定時間静置するラドン吸着工程と、
前記バイアルに液体シンチレータを入れて前記袋体を液体シンチレータ中に沈める浸出工程と、
前記袋体と前記液体シンチレータが入ったバイアルをそのままシンチレーション測定装置に入れて放射能を測定する放射能測定工程、
とからなるラドンの放射能測定方法である。
図2は、本発明の第1の実施形態のラドンの放射能測定方法の手順を示した図である。
図3は、本発明の第2の実施形態のラドンの放射能測定方法の手順を示した図である。
本発明に用いる袋体1は、通気性の袋体がよい。通気性の袋体は不織布もしくは織布2などからなる袋体が好適であり、通気性が良いことで袋体の中の活性炭に空気中のラドンが吸着しやすくなる。袋体は繊維などから作られ、その素材は天然繊維でも合成樹脂製の繊維でも良い。活性炭3は、ちょうどティーバッグにお茶を封入するように不織布もしくは織布に封入される。袋体の封入の仕方は、縫製による方法や熱によりシールする方法などがある。とりわけ素材が熱可塑性の合成繊維の場合は、熱によりシールする方法が好適である。
第1蛍光体は、p−テルフェニル(P−TP)、2,5−ジフェニルオキサゾール(DPO)、2−(4−tert−ブチルフェニル)−5−(4−ビフェニリル)−1,3,4−オキサジアゾール(Bu−PBD)等が挙げられ、
第2蛍光体は、1,4−ビス[2−(5−フェニルオキサゾリル)]ベンゼン(POPOP)、
1,4−ビス[2−(4−メチル−5−フェニルオキサゾリル)]ベンゼン(DMPOPOP)、1,4−ビス(2−メチルスチリル)ベンゼン(ビス−MSB)等が挙げられる。
この中でも特に好適なのは、
第1蛍光体としてのp−テルフェニル(P−TP)または2,5−ジフェニルオキサゾール(DPO)と、
第2蛍光体としての1,4−ビス[2−(5−フェニルオキサゾリル)]ベンゼン(POPOP)との組み合わせである。
第1工程は「ラドン吸着工程」(図2の<1>)である。空気中のラドン量を測定したい場所に袋体1を一定時間静置しておき、空気中のラドンを活性炭3に吸着させる。袋体が長方形形状の場合は、前記静置工程の際に長方形形状の短辺を底部にして直立させた状態で当該袋体を静置させると、ラドンの吸着量が向上する。なお、静置時間は24時間が好適である。
米国ACCUSTAR LABS社製のピコラド(PICO―RAD(トレードマーク))のバイアル(20mL瓶)を用いた。
第1工程の「ラドン吸着工程」(図2の<1>)では、簡易的に作成した密閉した容積25Lの箱内に「Doll stone」(岡山県人形峠周辺で採取した微量の天然ウランを含む岩石及び土砂を原料としたテラコッタ(イタリア語で素焼きのタイル)、人形峠原子力産業株式会社の登録商標)及びRa針を静置して箱内にラドンを充満させ、同じ箱内に袋体1を入れ、袋体の長方形形状の短辺を底部にして直立させた状態で当該袋体を24時間静置し、箱内の空気中のラドンを活性炭3に吸着させた。
第2工程の「袋体投入工程」(図2の<2>)では、24時間静置後の袋体1をバイアル4内に投入した。
第3工程の「浸出工程」(図2の<3>)では、袋体1の入ったバイアル4に袋体1がすべて浸るようにバイアル4に液体シンチレータ5を10ml注ぎ、バイアルキャップ7で蓋をした。
第4工程の「放射能測定工程」(図2の<4>)では、バイアル7に袋体1及び液体シンチレータ5を残したまま液体シンチレーションカウンタ装置5(LSC)(パーキンエルマー社、製品名:Tri−Carb3110TR)に入れて液体シンチレータ投入後の一定時間経過後(1時間、6時間、12時間、24時間)の計数率cpm(count per minute)を測定した。
第1工程の「ラドン吸着工程」(図2の<1>)では、簡易的に作成した密閉した容積25Lの箱内に「Doll stone」(岡山県人形峠周辺で採取した微量の天然ウランを含む岩石及び土砂を原料としたテラコッタ(イタリア語で素焼きのタイル)、人形峠原子力産業株式会社の登録商標)及びRa針を静置して箱内にラドンを充満させ、同じ箱内に蓋を開けたピコラド(PICO―RAD(トレードマーク))入れ、24時間静置し、箱内の空気中のラドンをピコラド(PICO―RAD(トレードマーク))の活性炭に吸着させた。
第2工程の「浸出工程」として、ピコラド(PICO―RAD(トレードマーク))に液体シンチレータを10ml注ぎ、バイアルキャップで蓋をした。
第3工程の「振とう工程」では、ピコラド(PICO―RAD(トレードマーク))を上下に10分間振とうさせた。
第4工程の「放射能測定工程」では、振とう後の液体シンチレータの入ったピコラド(PICO―RAD(トレードマーク))のバイアルを液体シンチレーションカウンタ装置5(LSC)(パーキンエルマー社、製品名:Tri−Carb3110TR)に入れて液体シンチレータ投入後の一定時間経過後(1時間、6時間、12時間、24時間)の計数率cpm(count per minute)を測定した。
2 不織布もしくは織布
3 活性炭
4 バイアル
5 液体シンチレータ
6 液体シンチレータ供給用容器
7 バイアルキャップ
8 液体シンチレーションカウンタ装置(LSC)
Claims (6)
- 活性炭が封入された通気性の袋体をラドンの放射能測定箇所に一定時間静置するラドン吸着工程と、
前記袋体を回収しバイアルに入れる袋体投入工程と、
前記バイアルに液体シンチレータを入れて前記袋体を液体シンチレータ中に沈める浸出工程と、
前記袋体と前記液体シンチレータが入ったバイアルをそのままシンチレーション測定装置に入れて放射能を測定する放射能測定工程、
とからなるラドンの放射能測定方法。 - 活性炭が封入された通気性の袋体をバイアルに入れて、当該バイアルを蓋で密閉せずにラドンの放射能測定箇所に一定時間静置するラドン吸着工程と、
前記バイアルに液体シンチレータを入れて前記袋体を液体シンチレータ中に沈める浸出工程と、
前記袋体と前記液体シンチレータが入ったバイアルをそのままシンチレーション測定装置に入れて放射能を測定する放射能測定工程、
とからなるラドンの放射能測定方法。 - 前記袋体が不織布もしくは織布などからなる袋体である請求項1また2のいずれかに記載のラドンの放射能測定方法。
- 前記袋体が長方形形状であり、前記静置工程の際に当該長方形形状の短辺を底部にして直立させた状態で当該袋体を静置させる方法である請求項1から3のいずれかに記載のラドンの放射能測定方法。
- 前記液体シンチレータ中の有機シンチレータが、
p−テルフェニル(P−TP)、2,5−ジフェニルオキサゾール(DPO)、2−(4−tert−ブチルフェニル)−5−(4−ビフェニリル)−1,3,4−オキサジアゾール(Bu−PBD)、1,4−ビス[2−(5−フェニルオキサゾリル)]ベンゼン(POPOP)、1,4−ビス[2−(4−メチル−5−フェニルオキサゾリル)]ベンゼン(DMPOPOP)、1,4−ビス(2−メチルスチリル)ベンゼン(ビス−MSB)から選ばれる1つまたは複数の有機溶媒である請求項1から4のいずれかに記載のラドンの放射能測定方法。 - 前記液体シンチレータ中の有機溶媒が、
1,2,4−トリメチルベンゼン(別名:プソイドクメン)、1,4−ジメチルベンゼン(別名:P−キシレン)、メチルベンゼン(別名:トルエン)、ベンゼン、1,4−ジオキサン、ドデシルベンゼン、1−フェニル−1−(3,4−ジメチルベンゼン)エタン(別名:PXE)、2−6−Di−isopropylnaphthaline(別名:DIPN)から選ばれる1つまたは複数の有機溶媒である請求項1から5のいずれかに記載のラドンの放射能測定方法。
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- 2019-06-19 JP JP2019113375A patent/JP7316108B2/ja active Active
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