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- てるえ ながだき
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1 東日本大震災から既に 4 か月になりますが, 原子力発電所からの放射性物質の環境への漏洩は今なお憂慮される事態であり, 今後, 広範囲, かつ長期間にわたるモニタリングが必要とされるでしょう 本誌では, 今回の事故に関連した放射性物質について, そのふるまいなどを正しく理解するために最小限必要となる基礎的知識を広く会員に提供する必要があると考え,6 号より緊急連載記事を企画しました 本連載は, 原発事故で注目される放射性物質に関し, 分析化学的視点に基づいて事態を正しく解釈できることを目指して企画するものであります この 7 号においては, 環境中に放出された放射性物質について, 大気, 土壌を対象試料とした場合の計測技術を中心に記事を組みました 既に, 色々な機関から, 大気 土壌 水などの環境試料中の放射性物質のモニタリング結果が公表されています 会員皆様の理解の一助としていただければ幸いです ぶんせき 編集委員会 大気中浮遊粒子における放射性物質の g 線計測によるモニタリング 五十棲泰人, 宮武秀男, 戸崎充男 1 はじめに 微量放射能汚染の核種同定や環境放射能の定性, 定量には高分解能の g 線測定が必要である 京都大学放射性同位元素総合センターでは, 低バックグラウンド g 線測定装置が1981 年に設置されて以来, 大気, 土壌, 雨水, 河川水等に含まれる放射性核種の測定が行われている 本稿では大気中微量放射能モニタリングの現状をまとめるとともに,1981 年の中国における核実験,1986 年のチェルノブイリ原発爆発事故および今回 (2011 年 ) の東日本大震災に伴う福島第一原発の一連の事故によるフォールアウトの観測データを紹介する 2 低バックグラウンド g 線測定装置 2 1 ゲルマニウム半導体検出器 g 線測定装置を図 1 に示す 検出器本体は高純度ゲルマニウム検出器 (EG&G ORTEC 社,GMX S) でゲルマニウム結晶の大きさは102 cm 3, 相対効率 ( Cs 662 kev g 線に対して 3 3 NaI (Tl)(76 76 mm) 結晶の効率との相対比 ) は 22.3 % である 放射線の入射窓は 0.5 mm 厚のベリリウム板で 3 kev 以上の X 線および g 線を高い効率で測定できる エネルギー分解能は 55 Fe 5.9 kev (Mn Ka ) に対して0.54 kev, 60 Co 1.33 MeV g 線に対して 1.8 kev である ゲルマニウム検出器は g 線に対する有感領域を大きく 図 1 低バックグラウンド g 線測定装置し, かつ, できる限り電気ノイズのレベルを下げるため液体窒素で冷却しなければならない そのためゲルマニウム結晶および組み込みの前置増幅器の初段のFET (field effect transister) は液体窒素デュアーから伸びた銅の冷却棒で冷やされている デュアーの容量は30 リットル, 連続測定の場合約 5 日ごとに満杯にする必要がある 2 2 遮へい容器とバックグラウンド放射線遮へい容器は A, B, C の三つの部分からなる 総重量は約 1.5 トンである B の部分に試料交換用の扉を取り付けてある 検出器本体を遮へい容器内に収めるには, A および B の部分を取り外すための専用クレーンを使 ぶんせき 387
2 用する 容器外部から来るバックグラウンド g 線を効率よく遮へいするためには, 容器内部と外部の間で鉛材のない隙間をできる限り少なくする必要がある 図 1 から分かるように, この隙間は検出器の冷却棒部分とそれを通す直径 5cm 長さ 10 cm の穴との間隙だけで, 容器の A, B, C および試料交換用扉の部分の組み合せ部は隙間がない構造になっている 自然放射能として存在する 210 Pb( 半減期 :22.3 年 ) の娘核種 210 Po からの kev g 線 ( 放出割合 :10-5 ) がバックグラウンド計数になるので, 遮へい容器の鉛材は製錬後時間が経った古いものほどよい 遮へい材は試料からの g 線の鉛による後方散乱線や X 線を効率よく減衰させるため, 容器の内側に 3mm 厚錫板,1mm 厚銅板および 5mm 厚アクリル樹脂板で内張してある g 線測定装置を設置した室内の放射性エアロゾル { 主に地中で発生するラドン ( 222 Rn) の娘核種 214 Pb, 214 Bi 等を含む微粒子が付着したコロイド状態のじんあい塵埃 } が遮へい容器内に入りバックグラウンド g 線を増加させることがある 筆者らの装置がある京都大学北部キャンパスは花折断層近くに位置し, 地下室での放射性エアロゾルの発生が著しい 図 1 に示すように, 放射性エアロゾルによるバックグラウンド計数を減らすため, 液体窒素デュアーで気化した窒素ガスを遮へい容器内に流している 図 2 に 210 Po および放射性エアロゾルによるバックグラウンドスペクトルの例を示す A は窒素ガスを流さない場合,B は流した場合に得られたスペクトルである 流した場合には 214 Pb および 214 Bi からの g 線によるピークは現れない このように活断層近くの実験室に装置を設置する場合, 窒素ガス流入は不可欠の措置であ る また, 図 3 に示すように宇宙線, 特に m 中間子やそれを起源とする高エネルギーの陽子および中性子がゲルマニウム検出器に検出され数十 MeV に達する連続スペクトルとなる このバックグラウンド成分を通常の実験室で効果的に減少させることは不可能に近い 2 3 エレクトロニクス g 線用ゲルマニウム半導体検出器と高分解能 (1.33 MeV g 線に対して 2keV 以下 ) 用に最適化されたエレクトロニクスは多くのメーカーから市販されている それらは主に検出器に電圧 (~3000 V) を印加するため図 2 g 線測定装置のバックグラウンドスペクトル 図 3 高エネルギー (<10 MeV) 部分を含むバックグラウンドスペクトル 388 ぶんせき
3 の高電圧回路, 突発的な停電時に検出器を痛めないよう印加電圧を徐々に下げるための高圧バファー, 前置増幅器からの信号を低雑音で増幅するための線形増幅器, 線形増幅器からのパルス波高をデジタル化するための ADC(analog to digital converter) および ADC からのデジタル信号を集積してエネルギースペクトルを作るための MCA(multichannel analyzer) からなる 特に MCA は PC(personal computer) に組み込まれて, スペクトルデータを直接定量分析コードにかけて分析結果まで出力できるようにしたものが多い 筆者らは現在 Princeton Gamma Tech 社製 QuantumMCA および QuantumGold を使用している 3 試料採取 捕集装置を使って大気中からエアロゾルを濾し取ったこフィルターを測定試料とする 今回, 捕集装置は 2 台使用した 1 台 (SIBATA HVC 500) は空気捕集量 500 リットル / 分で径 110 mm のフィルター (ADVAN- TEC, GB 100R) を装着する もう 1 台 (SIBATA SL 15P) の空気捕集量は200 リットル / 分で径 55 mm のフィルター (ADVANTEC, CP 20) を装着する CP 20 はチャコールフィルターでヨウ素に対しても十分な吸収能力を持つ 検出感度を上げたモニタリングを行うためには, 大容量の大気捕集装置を使う必要がある 1981 年から数年間は核爆発実験による低濃度のフォールアウトをできるだけ効率よく捕らえるため, 大型のフィルター (AD- VANTEC, GB 100R; 203 mm 255 mm) と大型の捕集装置 ( 柴田科学 HV 1000;1000 リットル / 分 ) を使用していた 4 検出効率 エアロゾルを捕集したフィルターは一定の容器に詰め込んで g 線スペクトルを測定する g 線スペクトルからエアロゾルに含まれる放射能強度 (Bq) を決めるには, あらかじめ容器に対応した体積線源の検出効率を求めておく必要がある 体積線源の作製や検出効率の求め方については文献 1 に詳しくまとめられている それに準じた筆者らのやり方を説明する 4 1 標準線源および標準溶液市販の標準線源や標準溶液のうち検出効率を求めるために利用されるものに, 152 Eu の標準線源と多くの放射性核種を混合した標準溶液がある 筆者らが使用した線源の仕様を表 1 に示す 標準線源には検定日の放射能強度 (Bq) が与えられる 線源の実際の大きさは径 1.5 mm 程度で距離を離せば点線源として扱える 152 Eu 標準線源を基にして 152 Eu の非密封の原液から放射能強度が決まった標準溶 表 1 検出効率決定に使用する標準線源 152 Eu 標準線源混合標準溶液 LMRI, Bureau de Máetrologie, France (EGMA 2) Radiochemical Center Ltd., Amersham (QCY.44) 検定日 : 検定日 : 強度 :2.87 MBq 重量 : g 半減期 :13.54 年密度 :1.066 g/cm 3 エネルギー (kev) 放出割合 (%) 核種名 半減期 エネルギー (kev) 強度 (/g/ 秒 ) Cd 日 Co 日 Ce.6 日 Hg 46.6 日 Sn 日 Sr 日 Cs 日 Y 日 Co 日 Co 日 Y 日 液を比較的簡単に作製できる 表 1 には 152 Eu から放出される主な g 線のエネルギーと放出割合 (>2 %/ 壊変 ) が与えられている g 線は最大 1408 kev で適度な間隔で分布しているのが分かる 1408 kev までの検出効率が決まれば, 大抵の放射性核種を定量できる 混合標準溶液を使うとさらに高い領域まで検出効率を求めることができる 表 1 には 109 Cd, 57 Co, 139 Ce, 203 Hg, 113 Sn, 85 Sr, Cs, 88 Y, 60 Co を混合した標準溶液の主な g 線とその強度が与えられている 最大の g 線エネルギーは 88 Y の 1836 kev である g 線強度は検定日におけるそれぞれの核種の g 線の, 溶液 1g 当たり,1 秒当たりの放出数である 4 2 試料容器と標準体積線源の作製筆者らは図 4 および表 2 で示す円筒型容器 D1, D2 とマリネリ型容器 M1, M2 の 4 種類の容器を使用している 空気中放射能モニタリングのフィルター試料の測定には D1 と D2 を使用する 土壌や水試料はその量に応じて D1~M2 を使い分ける 標準体積線源を作製する場合, 母材として水, クロマト用アルミナ粉末 (Al 2 O 3 ), 寒天等を使用する 筆者らはアルミニウムシリケート (Al 2 O 3 SiO 2,200メッシュ ) の粉末を母材とし, 市販の混合標準溶液を使って次の手順に沿って作製した 1) 混合標準溶液 (4M HCl, 容量 : 約 5cm 3 ) の全量を 2 倍に薄める 2) 希釈した溶液の正確な半分量にメチレンブルー溶液約 5cm 3 を加える 3) メチレンブルーを加えた溶液 ( 約 10 cm 3 ) をアル ぶんせき 389
4 図 4 試料容器 表 2 体積試料のための容器の寸法 円筒型マリネリ型 D1 D2 M1 M2 d(mm) d 1 (mm) h(mm) d 2 (mm) 内容積 (cm 3 ) h 1 (mm) h 2 (mm) 内容積 (cm 3 ) エネルギー (kev) 図 5 容器 D2 に対する検出効率 表 3 検出効率 D1 D2 M1 M2 ミニウムシリケートの粉末約 200 g を入れて, 粉末全体が一様になるまで攪拌器を使ってかき混ぜる 4) 約 20 リットルのポリエチレン容器に約 2kgのアルミニウムシリケート粉末を入れておき, それに 3) の粉末をすべて加える 5) ポリエチレン容器内の粉末のメチレンブルーの色が一様になるまで撹拌する 6) 粉末の総重量を正確に計量する 7) 粉末内の放射能分布が一様と見なせるかを調べるため, 容器 D1 に粉末を詰めた試料を複数個 (>3) 作製し,NaI(Tl) シンチレーションカウンター等を使って計数を比較する 8) 明らかに計数がばらついて一様性が充分で得ないと判断する場合はさらに撹拌を続ける 充分と見なせる場合は各試料容器に粉末を詰め粉末の重量を正確に計量する 9) 粉末の重量を計量した容器を標準体積線源とし, 各線源から放出される g 線の絶対強度 (/ 秒 ) を容器内の粉末の重量と総重量の比, 検定日の混合標準溶液全量の g 線放出数 (/ 秒 ), 検定日から線源作成日までの時間および混合標準溶液を構成する核種の半減期を使って計算する 各容器の体積試料の検出効率は, 実際にゲルマニウム検出器で標準体積線源からの g 線を測定して得た計数率 (/ 秒 ) とその g 線の絶対強度 (/ 秒 ) との比で与えられる 図 5 に D2 の体積試料の検出効率を示す 明らかに 203 Hg の 279 kev g 線の値が周りから期待される値より下がっている ポリエチレン容器内の撹拌時に水銀が容器壁に一部吸着したためである 実際の定量では kev の点を除いて最小自乗法でフィットした曲線の値 を使用している 表 3 に D1~M2 の体積試料に対して 得られた検出効率の数値を表にした 5 大気中放射能濃度のモニタリング 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の際, 福島第一原子力発電所で水素爆発, 引き続いて大規模な放射能漏れ事故が発生した 京都大学放射性同位元素総合センターでは 3 月 13 日に測定システムを立ち上げ,3 月 15 日以降大気中の放射能モニタリングを毎日実行している 捕集時間はタイマーを付けて午前 9 時から 11 時の 2 時間に設定してる 測定試料は容器 D1 に詰め込み,g 線スペクトル解析に必要な検出効率は容器 D1 に対応する値を使った 3 月 15 日以降, 福島第一原発事故のフォールアウトが観測にかかったのは 4 月 7 日と 4 月 18 日のみである 4 月 18 日と 19 日の試料で得た g 線スペクトルを図 6 に示す 18 日のスペクトルには 131 I, 134 Cs, Cs の g 線によるピークがはっきりと見えるが,19 日にはこれらのピークは確認できない 表 4 にデータ解析で得られた濃度値 (mbq/m 3 ) を示す 390 ぶんせき
5 図 6 福島第一原発事故のフォールアウト 表 4 京都における空気中放射性同位元素濃度の測定結果 起源 採集期間 空気中放射性同位元素濃度 (mbq/m 3 ) 核爆発実験 チェルノブイリ原発事故 福島第一原発事故 大気量 (m 3 ) Mn Zr Nb Ru Ru Rh Sb I Cs Cs Ce Ce 0.74 図 6 から図 8 でスペクトルのパターンが大きく異なる これは核実験や事故の内容, 放射性核種の大気中放出から捕集までの空間的および時間的経過により観測される核種とその濃度が変わるためである また, 京都では, 今回の福島の事故による 131 I, 134 Cs, Cs のフォールアウト量はチェルノブイリの事故より 1 桁は低かったことが分かる 1981 年の核実験で観測できた Cs のファールアウトの濃度は mbq/m 3 で今回の観測した量より 2~3 桁低い この感度の違いは主に捕集大気量の違いにある 1981 年から数年間は低濃度のフォールアウトをできるだけ効率よく捕らえるため, 大型のフィルター (20.3 cm 25.5 cm) と大気捕集装置 (1000 リットル / 分 ) を使用し,1 回の捕集期間を 10 日とした 今回の福島第一原発の事故に対しては, 放射性核種の濃度の経時変化を少なくとも半日単位で追えるように捕集時間を 2 時間とした この場合, 検出限界は Cs で 0.1 mbq/m 3 程度になる 同様のモニタリングは 1981 年から約 12 年間月 1 回の頻度で行った その間に得た典型的なフォールアウトの例を図 7 と図 8 に示す 図 7 は 1981 年 7 月 24 日から 8 月 3 日までの 10 日間エアロゾルを捕集した試料で得られた g 線スペクトルで, 当時の中国の核実験によるフォールアウトによるものである 図 8 は 1986 年 4 月 26 日のチェルノブイリ原発の爆発事故のフォールアウトのスペクトルで, 試料捕集期間は 5 月 3 日から 5 日までの実質 2 日間である 主な放射性核種の濃度を表 4 に示しておいた 6 おわりに京都大学放射性同位元素総合センターの大気中放射性物質のモニタリングは10 年以上も休止の状態にあった 福島第一原発の事故のニュースを聞いてきゅうきょ急遽再開することになったが, 以前専用に使用していたデータ解析装置, 解析コードや大容量大気捕集装置は使いものにならず, 有り合わせの装置を集めてシステムを組み上げた それでも Cs にして 0.1 mbq/m 3 の感度で日 1 回のモニタリングを続けることができた その後, 大容量大気捕集装置の設置が決まり, より感度の高いモニタリ ぶんせき 391
6 図 7 核実験のフォールアウト 文献 1) ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー (2 訂 ),(1991),( 日本分析センター ). 五十棲泰人 (Yasuhito ISOZUMI) 京都大学放射性同位元素総合センター ( 名誉教授 )( 京都市左京区吉田近衛町 ) 京都大学工学部原子核工学科博士課程修了 工学博士 現在の研究テーマ 放射線計測のための回路技術と新しい検出器の開発 趣味 もの作り と お酒の伴う団欒 E mail : [email protected] 図 8 チェルノブイリ事故のフォールアウトングが可能になった 福島の事故以来, 土壌や食品中の放射性核種の濃度を測定する機会が増加している 測定結果の信頼性は, 主に, いろいろな体積試料に対応した検出効率をあらかじめ求めておくことにかかっている 152 Eu を使った標準溶液から系統的に標準体積線源を作製し, 関連する研究機関とのクロスチェックを経て, 今後予想される大量の濃度測定に備えたい 152 Eu による標準線源の作製は混合標準溶液を使う場合より安価であり, その半減期 (13.54 年 ) の長さから数年にわたり長期間使用できるからである 宮武秀男 (Hideo MIYATAKE) 京都大学放射性同位元素総合センター ( 京都市左京区吉田近衛町 ) 近畿大学理工学部化学科卒 現在の研究テーマ 大学における放射線安全管理 趣味 四季折々の釣り と 酒と肴 を楽しむ E mail : miyatake.hideo.7v@kyoto u.ac. jp 戸崎充男 (Mitsuo TOSAKI) 京都大学放射性同位元素総合センター ( 京都市左京区吉田近衛町 ) 大阪大学大学院理学研究科理学博士課程修了 理学博士 現在の研究テーマ 核共鳴を伴う原子過程環境放射線計測 趣味 カメラ E mail : tosaki.mitsuo.3v@kyoto u.ac.jp 392 ぶんせき
登録プログラムの名称 登録番号 初回登録日 最新交付日 登録された事業所の名称及び所在地 問い合わせ窓口 JCSS JCSS 年 12 月 1 日 2018 年 5 月 23 日公益社団法人日本アイソトープ協会川崎技術開発センター 神奈川県川崎市川崎区殿町三丁目
登録プログラムの名称 登録番号 初回登録日 最新交付日 登録された事業所の名称及び所在地 問い合わせ窓口 JCSS JCSS0061 1995 年 12 月 1 日 2018 年 5 月 23 日公益社団法人日本アイソトープ協会川崎技術開発センター 210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町三丁目 25 番 20 号法人番号 7010005018674 研究開発課 Tel: 044-589-5494
IS(A-3)- 1 - IS 技術情報 (A3) 遮へい計算ソフト IsoShieldⅡ(Standard) の基礎データ核データ表 五十棲泰人株式会社イソシールド IsoShieldⅡ(Basic) には放射性同位元素からの放射線 (α 線 β 線 γ/x 線および内部転換 / オージェ電子 )
IS(A-3)- 1 - IS 技術情報 (A3) 遮へい計算ソフト IsoShieldⅡ(Standard) の基礎データ核データ表 五十棲泰人株式会社イソシールド IsoShieldⅡ(Basic) には放射性同位元素からの放射線 (α 線 β 線 γ/x 線および内部転換 / オージェ電子 ) のスペクトル表示や線量計算のため 428 の核種の核データを装填してある IsoShieldⅡ(Standard)
CTBT 高崎放射性核種観測所の粒子状放射性核種の観測結果 (2014 年 4 月 ~2015 年 1 月 ) 公益財団法人日本国際問題研究所軍縮 不拡散促進センター (CTBT 国内運用体制事務局 ) 2015 年 3 月 4 日 1. はじめに 2011 年 3 月の東京電力福島第一原子力発電所
CTBT 高崎放射性核種観測所の粒子状放射性核種の観測結果 (2014 年 4 月 ~2015 年 1 月 ) 公益財団法人日本国際問題研究所軍縮 不拡散促進センター (CTBT 国内運用体制事務局 ) 2015 年 3 月 4 日 1. はじめに 2011 年 3 月の東京電力福島第一原子力発電所の事故で放出された放射性核種は, 包括的核実験禁止条約 (CTBT) の放射性核種観測網でも検出された
はじめに
γ 線 1. はじめに γ 線は α 線 β 線に次いで より透過力の高い放射線としてフランス人 Paul Villard が発見し Ernest Rutherford が命名したとされる γ 線は 励起状態の原子核が他の励起状態を経て基底状態に遷移する過程で放出される電磁波と定義され 原子核のα 壊変 β 壊変 自発核分裂 中性子捕獲 1) などの原子核反応によって励起された原子核を起源とする 元素から放出される電磁波には
03J_sources.key
Radiation Detection & Measurement (1) (2) (3) (4)1 MeV ( ) 10 9 m 10 7 m 10 10 m < 10 18 m X 10 15 m 10 15 m ......... (isotope)...... (isotone)......... (isobar) 1 1 1 0 1 2 1 2 3 99.985% 0.015% ~0% E
放射線検出モジュール C12137 シリーズ 高精度で小型の高感度放射線検出モジュール C12137シリーズは シンチレータとMPPC (Multi-Pixel Photon Counter) を内蔵した 137 Cs ( セシウム137) などからのγ 線検出を目的とするモジュールです 入射したγ
高精度で小型の高感度 C7シリーズは シンチレータとMPPC (Multi-Pixel Photon Counter) を内蔵した 7 Cs ( セシウム7) などからのγ 線検出を目的とするモジュールです 入射したγ 線をシンチレータにて可視光に変換し MPPCで極微弱な光まで検出して 低エネルギー γ 線を高精度に計測することが可能です 信号処理回路やA/D 変換回路をコンパクトな筐体に収めており
資料第2-4号:「放射線発生装置の使用に伴い生じる放射化物の安全規制に係る技術基準等に関する調査
放射線発生装置の使用に伴い生じる放射化物の安全規制に係る技術基準等に関する調査 気体状 液体状の放射化物の取扱いに関する調査 平成 22 年 8 月 11 日 高エネルギー加速器研究機構 1 気体の調査方法 1 ビームの出射口にグローブボックス (1m 0.5m 0.5m ) を設置して照射 照射終了後 空気を 1.5l 電離箱に採取 同時に 室内と迷路からも採取 直ちに振動容量電位計で測定 2 気体の調査方法
1/120 別表第 1(6 8 及び10 関係 ) 放射性物質の種類が明らかで かつ 一種類である場合の放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度限度等 添付 第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄 放射性物質の種類 吸入摂取した 経口摂取した 放射線業 周辺監視 周辺監視 場合の実効線 場合
1/120 別表第 1(6 8 及び10 関係 ) 放射性物質の種類が明らかで かつ 一種類である場合の放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度限度等 添付 第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄 放射性物質の種類 吸入摂取した 経口摂取した 放射線業 周辺監視 周辺監視 場合の実効線 場合の実効線 務従事者 区域外の 区域外の 量係数 量係数 の呼吸す 空気中の 水中の濃 る空気中 濃度限度
Microsoft PowerPoint - ①-3_データ集(タンク推定・実測)r6
参考資料 -3 ALPS 処理水データ集 ( タンク群毎 ) 1. タンク群毎の放射能濃度推定値 1 1. タンク群毎の放射能濃度推定値 G3 エリア 以上は橙色 部分 62 核種告示比 ( 限度比総和 ) 推定 1 未満は水色 部分 Gr 9.00E+01 6.00E+01 2.00E+02 8.00E+02 1.00E+02 3.00E+01 9.00E+00 6.00E+04 62 核種告示比推定
CsI(Tl) 2005/03/
CsI(Tl) 2005/03/30 1 2 2 2 3 3 3.1............................................ 3 3.2................................... 4 3.3............................................ 5 4 6 4.1..............................................
スライド 1
2011/6/2 @ 講義室 福島原子力発電所事故後の放射線量調査 地表の表面汚染検査 土壌サンプル放射線計測の説明会 大阪大学核物理研究センター 坂口治隆 青井考 1. 計画概要 2. 放射線入門 3. 放射線計測 4. 計測時の注意 原原子核と宇宙のつながり大阪大学 核物理研究センター Research Center for Nuclear Physics () 加速器 (AVF リング ) 特色
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あともす 医 療 分 野 で の 利 用 農 業 分 野 で の 利 用 工 業 分 野 で の 利 用 暮 ら し の 中 で の 放 射 線 利 用 科 学 分 野 で の 利 用 こ ん な こ と を し ま し た みんなの 参 加 まってるよ! 志 賀 原 子 力 発 電 所 の 取 組 み 紹 介 ~ 安 全 対 策 発 電 所 敷 地 内 への 浸 水 防 止 について~ 2.
IS(A3) 核データ表 ( 内部転換 オージェ電子 ) No.e1 By IsoShieldJP 番号 核種核種半減期エネルギー放出割合核種番号通番数値単位 (kev) (%) 核崩壊型 娘核種 MG H β-/ce K A
IS(A3)- 284 - No.e1 核種核種半減期エネルギー放出割合核種通番数値単位 (kev) (%) 1 1 1 MG-28 20.915 H 29.08 27.0000 β-/ce K Al-28 2 1 2 MG-28 20.915 H 30.64 2.6000 β-/ce L Al-28 3 2 1 SC-44M 58.6 H 270.84 0.0828 EC/CE CA-44 4 2
目 的 GM計数管式 サーベイメータ 汚染の検出 線量率 参考 程度 β線を効率よく検出し 汚染の検出に適している 電離箱型 サーベイメータ ガンマ線 空間線量率 最も正確であるが シン チレーション式ほど低い 線量率は計れない NaI Tl シンチレー ション式サーベイメータ ガンマ線 空間線量率
さまざまな測定機器 測定機器 ゲルマニウム 半導体検出器 NaI Tl シンチレーション式 サーベイメータ GM計数管式 サーベイメータ 個人線量計 光刺激ルミネッセンス 線量計 OSL 蛍光ガラス線量計 電子式線量計 どのような目的で放射線を測定するかによって 用いる測定機器を選ぶ必要があり ます 放射性物質の種類と量を調べるには ゲルマニウム半導体検出器や NaI Tl シン チレーション式検出器などを備えたγ
福島原発とつくばの放射線量計測
福島原発とつくばの放射線量計測 産業技術総合研究所 計測標準研究部門量子放射科 齋藤則生 1. 放射線を測る 2. 放射能を測る 3. 展示の紹介 2011 年 7 月 23 日産総研つくばセンター一般公開特別講演スライド 放射線量を測る毎時マイクロシーベルト (µsv/h) 原子力発電所の事故以来 インターネット 新聞等で放射線量の測定値が掲載されています 例 : 福島市 1.21 µsv/h 産総研
1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e
No. 1 1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e I X e Cs Ba F Ra Hf Ta W Re Os I Rf Db Sg Bh
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1/6 ページ ユニケミー技報記事抜粋 No.39 p1 (2004) 化学結合が推定できる表面分析 X 線光電子分光法 加藤鉄也 ( 技術部試験一課主任 ) 1. X 線光電子分光法 (X-ray Photoelectron Spectroscopy:XPS) とは物質に X 線を照射すると 物質からは X 線との相互作用により光電子 オージェ電子 特性 X 線などが発生する X 線光電子分光法ではこのうち物質極表層から発生した光電子
報道関係者各位 平成 24 年 4 月 13 日 筑波大学 ナノ材料で Cs( セシウム ) イオンを結晶中に捕獲 研究成果のポイント : 放射性セシウム除染の切り札になりうる成果セシウムイオンを効率的にナノ空間 ナノの檻にぴったり収容して捕獲 除去 国立大学法人筑波大学 学長山田信博 ( 以下 筑
報道関係者各位 平成 24 年 4 月 13 日 筑波大学 ナノ材料で Cs( セシウム ) イオンを結晶中に捕獲 研究成果のポイント : 放射性セシウム除染の切り札になりうる成果セシウムイオンを効率的にナノ空間 ナノの檻にぴったり収容して捕獲 除去 国立大学法人筑波大学 学長山田信博 ( 以下 筑波大学 という ) 数理物質系 系長三明康郎 守友浩教授は プルシャンブルー類似体を用いて 水溶液中に溶けている
Xamテスト作成用テンプレート
気体の性質 1 1990 年度本試験化学第 2 問 問 1 次の問い (a b) に答えよ a 一定質量の理想気体の温度を T 1 [K] または T 2 [K] に保ったまま, 圧力 P を変える このときの気体の体積 V[L] と圧力 P[atm] との関係を表すグラフとして, 最も適当なものを, 次の1~6のうちから一つ選べ ただし,T 1 >T 2 とする b 理想気体 1mol がある 圧力を
2_R_新技術説明会(佐々木)
% U: 6.58%, Np, Am:.5%, Pu:.% 5.8% Cs 6.5% Sr %.9%Mo 8.74% Tc.9% TODA C 8 H 7 C 8 H 7 N CH C CH N CH O C C 8 H 7 O N MIDOA C 8 H 7 DOODA NTA + HN(C 8 H 7 ) + H O DCC + SOCl + HN(C 8 H 7 ) + Cl TODA (TODA)
Problem P5
問題 P5 メンシュトキン反応 三級アミンとハロゲン化アルキルの間の求核置換反応はメンシュトキン反応として知られている この実験では DABCO(1,4 ジアザビシクロ [2.2.2] オクタン というアミンと臭化ベンジルの間の反応速度式を調べる N N Ph Br N N Br DABCO Ph DABCO 分子に含まれるもう片方の窒素も さらに他の臭化ベンジルと反応する可能性がある しかし この実験では
() 実験 Ⅱ. 太陽の寿命を計算する 秒あたりに太陽が放出している全エネルギー量を計測データをもとに求める 太陽の放出エネルギーの起源は, 水素の原子核 4 個が核融合しヘリウムになるときのエネルギーと仮定し, 質量とエネルギーの等価性から 回の核融合で放出される全放射エネルギーを求める 3.から
55 要旨 水温上昇から太陽の寿命を算出する 53 町野友哉 636 山口裕也 私たちは, 地球環境に大きな影響を与えている太陽がいつまで今のままであり続けるのかと疑問をもちました そこで私たちは太陽の寿命を求めました 太陽がどのように燃えているのかを調べたら水素原子がヘリウム原子に変化する核融合反応によってエネルギーが発生していることが分かった そこで, この反応が終わるのを寿命と考えて算出した
平成22年度「技報」原稿の執筆について
放射線場における LED 照明器具の寿命と対策 橋本明宏 近藤茂実 下山哲矢 今井重文 平墳義正 青木延幸 工学系技術支援室環境安全技術系 はじめに 照射施設や加速器施設等では 高線量の放射線場を有する そのような高線量の放射線場では 多くの電気機器は寿命が著しく短くなるなど不具合を起こすことが知られている 工学研究科の放射線施設の1つである コバルト 60 ガンマ線照射室の高線量の放射線場に設置された
25 3 4
25 3 4 1 µ e + ν e +ν µ µ + e + +ν e + ν µ e e + TAC START STOP START veto START (2.04 ± 0.18)µs 1/2 STOP (2.09 ± 0.11)µs 1/8 G F /( c) 3 (1.21±0.09) 5 /GeV 2 (1.19±0.05) 5 /GeV 2 Weinberg θ W sin θ W
学んで、考えてみよう 除染・放射線のこと 使い方
学んで 考えてみよう除染 放射線のこと 使い方 目次 1. はじめに 2. 構成 ( テーマと主な学習内容 ) 3. リスト 1. はじめに この資料は 環境省発刊の まんがなすびのギモン をベースに 中学生程度以上を対象として 東京電力 ( 株 ) 福島第一原子力発電所事故の発生からこれまでの放射性物質の状況 除染などについてわかりやすく学んでいただくための学習教材です 放射線の影響をできる限り少なくするため
8.1 有機シンチレータ 有機物質中のシンチレーション機構 有機物質の蛍光過程 単一分子のエネルギー準位の励起によって生じる 分子の種類にのみよる ( 物理的状態には関係ない 気体でも固体でも 溶液の一部でも同様の蛍光が観測できる * 無機物質では規則的な格子結晶が過程の元になっているの
6 月 6 日発表範囲 P227~P232 発表者救仁郷 シンチレーションとは? シンチレーション 蛍光物質に放射線などの荷電粒子が当たると発光する現象 材料 有機の溶液 プラスチック 無機ヨウ化ナトリウム 硫化亜鉛 など 例えば以下のように用いる 電離性放射線 シンチレータ 蛍光 光電子増倍管 電子アンプなど シンチレーションの光によって電離性放射線を検出することは非常に古くから行われてきた放射線測定法で
NaI(Tl) CsI(Tl) GSO(Ce) LaBr 3 (Ce) γ Photo Multiplier Tube PMT PIN PIN Photo Diode PIN PD Avalanche Photo Diode APD MPPC Multi-Pixel Photon Counter L
19 P6 γ 2 3 27 NaI(Tl) CsI(Tl) GSO(Ce) LaBr 3 (Ce) γ Photo Multiplier Tube PMT PIN PIN Photo Diode PIN PD Avalanche Photo Diode APD MPPC Multi-Pixel Photon Counter LaBr 3 (Ce) PMT 662keV 2.9% CsI(Tl) 7.1%
実験題吊 「加速度センサーを作ってみよう《
加速度センサーを作ってみよう 茨城工業高等専門学校専攻科 山越好太 1. 加速度センサー? 最近話題のセンサーに 加速度センサー というものがあります これは文字通り 加速度 を測るセンサーで 主に動きの検出に使われたり 地球から受ける重力加速度を測定することで傾きを測ることなどにも使われています 最近ではゲーム機をはじめ携帯電話などにも搭載されるようになってきています 2. 加速度センサーの仕組み加速度センサーにも様々な種類があります
何が起こっているかを知ろう!
ケーススタデイ - その 1 表面汚染の検査に多く用いられる大面積端窓型 GM 計数管の表示値と表面汚染密度の関係 注 : 本換算は表面の汚染に対しての計算例であり 瓦礫など汚染が表面に限定されていない場合には利用できません (2015.7.29 追記 ) 参考規格 JIS Z 4329 放射性表面汚染サーベイメータ JIS Z 4504 放射性表面汚染の測定方法 (ISO 7503-1) 考察した測定機器の仕様窓径
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平成 24 年度製品安全センターセンター製品安全業務報告会 Product Safety Technology Center 基板母材 絶縁材絶縁材のトラッキングのトラッキング痕跡解析技術データのデータの取得取得 蓄積 < 第二報 > 製品安全センター燃焼技術センター今田 修二 説明内容 1. 調査の背景と目的 2.22 年度調査結果 3.23 年度調査調査結果レジストなし基板 (4 種類 ) によるトラッキング発火痕跡作製実験
基礎化学 Ⅰ 第 5 講原子量とモル数 第 5 講原子量とモル数 1 原子量 (1) 相対質量 まず, 大きさの復習から 原子 ピンポン玉 原子の直径は, 約 1 億分の 1cm ( 第 1 講 ) 原子とピンポン玉の関係は, ピンポン玉と地球の関係と同じくらいの大きさです 地球 では, 原子 1
第 5 講原子量とモル数 1 原子量 (1) 相対質量 まず, 大きさの復習から 原子 ピンポン玉 原子の直径は, 約 1 億分の 1cm ( 第 1 講 ) 原子とピンポン玉の関係は, ピンポン玉と地球の関係と同じくらいの大きさです 地球 では, 原子 1 つの質量は? 水素原子は,0.167 10-23 g 酸素原子は,2.656 10-23 g 炭素原子は,1.993 10-23 g 原子の質量は,
Thick-GEM 06S2026A 22 3
Thick-GEM 06S2026A 22 3 (MWPC-Multi Wire Proportional Chamber) MPGD(Micro Pattern Gas Detector) MPGD MPGD MPGD MPGD GEM(Gas Electron Multiplier) GEM GEM GEM Thick-GEM GEM Thick-GEM 10 4 Thick-GEM 1 Introduction
PowerPoint プレゼンテーション
PDD 検出器の直線性 ジーエルサイエンス株式会社 応用技術部 菅野了一 パルス放電型光イオン化検出器 Valco PDD (Pulsed Discharge Photo-Ionization Detector) ヘリウムガスのパルス放電によって得られる光量子 (Photon) をイオン化のエネルギー源とした検出器です PDD 検出器の構造 放電ガス入口 光量子を放出 放電 He Pt を先端に付けた放電電極を持つ石英の円筒
円筒型 SPCP オゾナイザー技術資料 T ( 株 ) 増田研究所 1. 構造株式会社増田研究所は 独自に開発したセラミックの表面に発生させる沿面放電によるプラズマ生成技術を Surface Discharge Induced Plasma Chemical P
円筒型 SPCP オゾナイザー技術資料 T211-1 211.2.7 ( 株 ) 増田研究所 1. 構造株式会社増田研究所は 独自に開発したセラミックの表面に発生させる沿面放電によるプラズマ生成技術を Surface Discharge Induced Plasma Chemical Process (SPCP) と命名し 小型 ~ 中型のオゾナイザーとして製造 販売を行っている SPCP オゾナイザーは図
土壌から作物への放射性物質の移行(塚田祥文)
土壌から作物への放射性核種の移行 Transfer of radionuclide from soil to agricultural plants 環境科学技術研究所塚田祥文 (Institute for Environmental Sciences, Hirofumi Tsukada) 1. はじめに 環境中に放出された放射性核種は 様々な経路を経て人体中に移行するため その分布や移行を把握することが重要な課題である
矢ヶ崎リーフ1.indd
U 鉱山 0.7% U 235 U 238 U 鉱石 精錬 What is DU? U 235 核兵器 原子力発電濃縮ウラン濃縮工場 2~4% 使用済み核燃料 DU 兵器 U 235 U 236 再処理 0.2~1% 劣化ウラン (DU) 回収劣化ウランという * パーセント表示はウラン235の濃度 電子 原子 10-10 m 10-15 m What is 放射能? 放射線 陽子中性子 原子核 1
Microsoft Word - プレス原稿_0528【最終版】
報道関係各位 2014 年 5 月 28 日 二酸化チタン表面における陽電子消滅誘起イオン脱離の観測に成功 ~ 陽電子を用いた固体最表面の改質に道 ~ 東京理科大学研究戦略 産学連携センター立教大学リサーチ イニシアティブセンター 本研究成果のポイント 二酸化チタン表面での陽電子の対消滅に伴って脱離する酸素正イオンの観測に成功 陽電子を用いた固体最表面の改質に道を拓いた 本研究は 東京理科大学理学部第二部物理学科長嶋泰之教授
Microsoft PowerPoint - H25環境研修所(精度管理)貴田(藤森修正)
測定技術における課題 1 元素の機器分析 藤森 英治 ( 環境調査研修所 ) 1 まとめと課題 5 ろ液の保存 改正告示法では 溶出液の保存方法は規定していない 測定方法は基本的に JISK0102 工場排水試験法を引用する場合が多く 溶出液の保存についてはそれに準ずる 今回の共同分析では 溶出液の保存について指示していなかった そのため 六価クロムのブラインド標準では六価クロムが三価クロムに一部還元される現象がみられた
新事業分野提案資料 AED(自動体外式除細動器) 提案書
エコミスト冷却効果測定結果資料 ( エコミスト SS エコミスト FS 他 ) 平成 23 年 3 月 株式会社イマギイレ 1 エコミスト SS 冷却効果測定結果 エコミスト SS( システムタイプ ) を自社整備工場に設置し 夏期の冷却効果 = 気温低減効果を任意の条件下で実測した結果を示したものです 2 エコミスト SS 冷却効果 ( 大宮工場デモ機 : 測定概要 ) 測定期間 :2009 年
RAA-05(201604)MRA対応製品ver6
M R A 対 応 製 品 ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17025は 試験所及び校正機関が特定の試験又は 校正を実施する能力があるものとして認定を 受けようとする場合の一般要求事項を規定した国際規格 国際相互承認 MRA Mutual Recognition Arrangement 相互承認協定 とは 試験 検査を実施する試験所 検査機関を認定する国際組織として ILAC 国際試験所認定協力機構
スタート! RI119
59 60 放射性物質対応教材 附属資料 2-3 放射性物質の危険性 1.ⅠAEA 国際原子力機関 が示している放射線源の潜在的危険性に応じたカテゴリ分けを参考に以下に示し ます ただし 通常 強い放射線を出す線源は 密封され 遮へい容器に入っていますが 下表において は 仮に遮へい容器から線源がむき出しとなった場合の危険性を表しています カテゴリー 線源の危険性 1 人体に極端に危険 放射能 1000
CERT化学2013前期_問題
[1] から [6] のうち 5 問を選んで解答用紙に解答せよ. いずれも 20 点の配点である.5 問を超えて解答した場合, 正答していれば成績評価に加算する. 有効数字を適切に処理せよ. 断りのない限り大気圧は 1013 hpa とする. 0 C = 273 K,1 cal = 4.184 J,1 atm = 1013 hpa = 760 mmhg, 重力加速度は 9.806 m s 2, 気体
Taro-放射能検出器の製作.jtdc
CsI(Tl) シンチレータを使った放射能検出器の製作 Ⅰ マルチチャンネルアナライザーエネルギー教育を実践していた頃 ガンマースカウト という商品名の簡易放射線検知器を授業で利用したことがあった 個人で購入するには高すぎるので その頃から自作できないか色々試行錯誤してきた はじめに手がけたのは空気ガイガーカウンターであった 高圧発生回路の自作に手こずりながら何とか完成したが すぐに動かなくなって諦めてしまった
QOBU1011_40.pdf
印字データ名 QOBU1 0 1 1 (1165) コメント 研究紹介 片山 作成日時 07.10.04 19:33 図 2 (a )センサー素子の外観 (b )センサー基板 色の濃い部分が Pt 形電極 幅 50μm, 間隔 50μm (c ),(d )単層ナノ チューブ薄膜の SEM 像 (c )Al O 基板上, (d )Pt 電極との境 界 熱 CVD 条件 触媒金属 Fe(0.5nm)/Al(5nm)
コロイド化学と界面化学
x 25 1 kg 1 kg = 1 l mmol dm -3 ----- 1000 mg CO 2 -------------------------------------250 mg Li + --------------------------------1 mg Sr 2+ -------------------- 10
EDS分析ってなんですか?どのようにすればうまく分析できますか?(EDS分析の基礎)
EDS 分析ってなんですか? どのようにすればうまく分析できますか?(EDS 分析の基礎 ) ブルカー エイエックスエス ( 株 ) 山崎巌 Innovation with Integrity 目次 1 SEM EDS とは 1-1 走査電子顕微鏡と X 線分析 1-2 微少領域の観察 分析 1-3 SEM で何がわかる 1-4 試料から出てくる情報 2 EDS でどうして元素がわかるの 2-1 X
論文の内容の要旨
論文の内容の要旨 2 次元陽電子消滅 2 光子角相関の低温そのまま測定による 絶縁性結晶および Si 中の欠陥の研究 武内伴照 絶縁性結晶に陽電子を入射すると 多くの場合 電子との束縛状態であるポジトロニウム (Ps) を生成する Ps は 電子と正孔の束縛状態である励起子の正孔を陽電子で置き換えたものにあたり いわば励起子の 同位体 である Ps は 陽電子消滅 2 光子角相関 (Angular
しょうゆの食塩分測定方法 ( モール法 ) 手順書 1. 適用範囲 この手順書は 日本農林規格に定めるしょうゆに適用する 2. 測定方法の概要 試料に水を加え 指示薬としてクロム酸カリウム溶液を加え 0.02 mol/l 硝酸銀溶液で滴定し 滴定終点までに消費した硝酸銀溶液の量から塩化ナトリウム含有
しょうゆの食塩分測定方法 ( モール法 ) 手順書 1. 適用範囲 この手順書は 日本農林規格に定めるしょうゆに適用する 2. 測定方法の概要 試料に水を加え 指示薬としてクロム酸カリウム溶液を加え 0.02 mol/l 硝酸銀溶液で滴定し 滴定終点までに消費した硝酸銀溶液の量から塩化ナトリウム含有量を算出する 3. 注意事項 (a) クロム酸カリウムを取り扱う際には 皮膚に付けたり粉塵を吸入しないようゴーグル型保護メガネ
第 24 回 EGS 研究会アブストラクト集 2017 年 8 月 8 日 ( 会場 ) 研究本館小林ホール ( 主催 ) 高エネルギー加速器研究機構放射線科学センター 目次 Raspberry Pi での EGS5 の実行.... 1 辻修平 EGS5 用ベータ線ライブラリの続報..... 2 波戸芳仁放射線遮へい材の遮へい性能解析に基づいた複合遮へいシートの開発.. 3 河原大吾フォトンカウンティングマンモグラフィー装置の開発と
