【摘 要】
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该论文主要研究了从裂变产物中提取Cs的方法,测定了Cs的热中子活化截面,得到了非质谱法的Cs热中子活化截面的数据.该论文采用137Cs作为235U的裂变监测核,得到U的裂变数,由235
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该论文主要研究了从裂变产物中提取<135>Cs的方法,测定了<135>Cs的热中子活化截面,得到了非质谱法的<135>Cs热中子活化截面的数据.该论文采用137Cs作为235U的裂变监测核,得到<235>U的裂变数,由235U的裂变数及137Cs的活度,根据<135>Cs、<137>Cs的裂变产额,确定135Cs的原子数.选择Au-Mn作为中子注量率监测器,监测<135>Cs活化时的中子注量率.由于没有进行辐照样品的包镉实验,无法扣除超热中子对135Cs的影响,采用文献的共振积分截面,最后获得<135>Cs热中子活化截面为(2.55±0.66)b.该文建立了从裂变产物中提取Cs的放化分离流程,采用无机离子交换剂磷酸锆对其它γ放射性核素去污,采用阴离子交换剂对U去污.详细研究了应用磷酸锆柱分离Cs时,温度、粒度等对Cs收率的影响,以及主要裂变产物的淋洗情况;用磷酸锆柱从裂变产物中分离Cs时,Cs的化学收率可达80%以上,对锆、铌、铈、钌等核素的去污因子在4×10<2>以上,用阴离子树脂柱对Cs产品中U进行去污,去污因子在10<5>以上.最后给出了分离Cs的推荐流程,按照推荐流程,从<235>U的辐照靶中分离的样品回收率在60%左右,对U及杂质核素的去污满足<135>Cs中子活化截面测量的要求.
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