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由于环境样品中钍的含量很低,一般在10~10g/kg(L),因此必须采用灵敏度高、准确性好的分析方法,测量前还必须进行浓集、分离和纯化。
(1)分光光度法。分光光度法是目前分析环境样品中钍较为普遍的方法,最低可测出10g钍。可用于地表水、地下水和饮用水中钍的测定。即向水样中加入镁作载体,以氢氧化物共沉淀钍。用浓硝酸溶解沉淀,三烷基氧膦(TRPO)萃淋树脂吸附钍,用0.025mol/L草酸-0.1mol/L盐酸溶液解吸钍,在草酸-盐酸介质中,以偶氮胂Ⅲ作显色剂,它与Th形成稳定的蓝绿色络合物,并在波长660nm处有最大吸收峰,其吸收程度在一定范围内与钍含量成正比关系,然后通过计算得出钍的含量。详细内容参见《水中钍的分析方法》(GB11224-89)。
(2)中子活化分析法。对含量低于10g钍的样品,可采用中子活化分析法,它是测定微量钍最灵敏的一种方法,探测限一般为10~10g钍。该法是利用Th在反应堆中子照射下发生(n,γ)反应,转变为Th和其β衰变子体Pa,然后测量它们的β放射性活度并与标准样品相比较来进行钍的定量分析,或经简单分离后用Ge(Li)γ谱仪测定。但该法需要强中子源(9×10n/cm·s)、仪器昂贵,应用不普遍。此外,微量钍的分析测定方法还有荧光络合滴定法、极谱分析法、X射线荧光分析法和α、γ能谱法。
(3)人体内污染检测方法:尿样放化分离α谱测量,典型探测限10mBq/L;粪样放化分离α谱测量,典型探测限10mBq。
(1)天然存在:自然界存在的钍几乎是100%的Th,钍以氧化物、硅酸盐、磷酸盐、碳酸盐、氟化物的形式存在于自然界中。
(2)采矿和挖隧道等大型土石工程,可将原本在地下、对人的生活环境没有影响的天然放射性物质提升至地面,进入人的生活环境。
(3)燃煤电厂气态和液态放射性流出物。
(4)核燃料循环放射性废物处理过程会产Th。
(5)磷矿粉加工过程。
(6)汽灯纱罩生产过程。
(7)钨钍电极生产过程。
(8)建材加工业。
(1)电真空和照明工业:如煤气灯纱罩、电子管的电极材料、磁控管阴级等。
(2)冶金工业:用作耐高温的钨钍合金、不锈钢焊条以及喷气式飞机和火箭技术中的镁钍合金等。
(3)耐火材料:ThO2用于制造高级耐火坩埚和其他作业温度高达2700℃耐火材料。
(4)化学工业:金属钍、ThO2及钍的其他化合物可用作化学工业的催化剂。
(5)可作为核燃料使用。
(6)曾用作二氧化钍胶体造影剂(含ThO2)。
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钍从饲料到奶的转移系数为5×10d/L、从饲料到肉的转移系数为1×10d/kg。钍在淡水底质沉积物中的分配系数为1×10,淡水鱼的生物浓集系数为100(Bq/kg)/(Bq/L);IAEA(2004)推荐的大洋和近海沉积物中的分配系数为5×10、3×10;甲壳动物的浓集系数为90.125(Bq/kg)/(Bq/L)。
GB232-88-金属弯曲试验方法
中华人民共和国国家标准 UDC669.2/.4:620.174 金属弯曲试验方法 GB232-88 代替 GB232-82 本标准参照采用国际标准 IS07438-1985《金属材料弯曲试验》。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了金属材料弯曲试验方法的适用范围、试验原理、试样、试验设备、试验程序及试验结果 评定。 本标准适用于检验金属材料承受弯曲角度的弯曲变形性能。 2 引用标准 GB2975 钢材力学及工艺性能试验取样规定。 3 试验原理 将一定形状和尺寸的试样放置于弯曲装置上 ,以规定直径的弯心将试样弯曲到所要求的角度后 ,卸除 试验力检查试样承受变形性能。 4 符号和名称 5 试验设备 5.1 弯曲试验可在压力机或万能试验机上进行。试验机应具备下列装置。 5.1.1 应有足够硬度的支承辊 ,其长度应大于试样的宽度或直径。支辊间的距离可以调节。 5.1.2 具有不同直径的弯心
GB232金属弯曲试验方法
金属弯曲试验方法 GB232–88 本标准参照采用国际标准 lSO 7438 –1985《金属材料–弯曲试验》。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了金属材料弯曲试验方法的适用范围、试验原理、试样、试验设备、试验程序及试验结果评定。 本标准适用于检验金属材料承受规定弯曲角度的弯曲变形性能。 2 引用标准 GB 2975 钢材力学及工艺性能试验取样规定 3 试验原理 将一定形状和尺寸的试样放置于弯曲装置上,以规定直径的弯心将试样弯曲到所要求的角度后,卸除试验力检查 试样承受变形性能。 4 符号和名称 弯曲试验中使用的符号和名称如下表和图 1、图 2 所示。 符 号 名 称 单 位 a 试样厚度或直径 mm b 试样宽度 mm L 试样长度 mm l 支辊间距离 mm d 弯心直径 mm x 弯曲角度 度 F 试验力 N 5 试验设备 5.1 弯曲试验可在压力机或万能试验机上进
在三种易裂燃料铀233、铀235、钚239中,只有铀235是天然存在,且在一般的轻水式反应炉(light water reactor,LWR)须使用低浓缩铀(2~5%),而铀233、钚239则分别由钍232、铀238吸收一中子后转化而来,图一表示了232Th转化成233U的过程。
在转化过程中,最主要的是:
此转化的最大优点在于钍矿中,钍全以钍232存在,很少有别的同位素,不需浓缩且提炼较铀简单;另一特性乃钍在作为反应器燃料时,以金属态存在,易于加工,而二氧化钍比相当的铀化合物可耐更大的辐射剂量,即可允许更大的中子通率,使功率密度更大。所形成的铀233,其η值(每吸收一中子所放出的平均中子数)较铀235大(在任何中子能量),而当中子能量小于40KeV时,亦较钚239大(见附表),使得铀233在热中子反应器中,为唯一最有希望产生滋生反应的核燃料。不过钚239在快中子反应器中,则有些性质较铀233为优。
工业制取方法有金属热还原法和熔盐电解法两种。还原所得粗钍纯度一般为99.5%,可用于制取合金等。
金属热还原法2100433B
钍
拼音:tǔ 繁体字:钍
部首:钅,部外笔画:3,总笔画:8 ; 繁体部首:金,部外笔画:3,总笔画:11
五笔86&98:QFG 仓颉:XCG
笔顺编号:31115121 四角号码:84710 Unicode:CJK 统一汉字 U+948D
基本字义
● 钍
(钍)
tǔㄊㄨˇ
◎ 一种放射性金属元素,灰色,质地柔软,经过中子轰击,可得铀233,因此它是潜在的核燃料。
汉英互译
◎ 钍
thorium
English
◎ thorium
详细字义
◎ 钍
钍 tǔ
〈名〉
一种放射性的四价金属元素,以化合物的形式存在于矿物内(例如独居石和钍石),通常与稀土金属连系在一起
主要作为质量数为232的同位素,半衰期为1.39×10¹⁰ 年,放射出α粒子而形成新钍1 [thorium]——元素符号Th
CAS号 7440-29-1
EINECS号 231-139-7
Th--226半衰期 30.9分钟
Th--227半衰期 18.718天
Th--228半衰期1.1913年
Th--229半衰期7.340千年
Th--230半衰期77千年
Th--231半衰期 25.520小时
Th--232半衰期 1.4050E+10年
Th--233半衰期 22.30分钟
Th--234半衰期 24.10天