概念發展
活度的概念首先由劉易斯(G.N.Lewis)于1907年提出,迅速被應用于電化學,以測定水溶液中電解質的活度系數。30年代中期奇普曼(J.Chipman)將活度概念引用于冶金熔體,并提出金屬溶液中以1%濃度溶液為活度標準態,此建議迅速為冶金物理化學工作者所接受而推廣采用。瓦格納于1952年建議按麥克勞林(McLaurin)級數展開,奠定了冶金熔體中多組分活度系數計算的基礎。50~60年代二十年間活度及活度相互作用系數的測定研究工作非常活躍,主要采用化學平衡及溶解度法,已逐步發展自成體系,成為經典的實驗方法。60年代末期固體電解質定氧電池開始作為測定黑色及有色金屬熔體中氧的活度及相互作用系數的良好手段。70年代,黑色冶金的金屬液及熔渣的活度數據已測出不少,但尚不。對有色金屬、特別對熔锍及熔鹽等的活度數據則待做的工作更多?;疃认禂捣从秤行舛群蛯嶋H濃度的差異。
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CRC-55tR放射性活度計技術參數
電離室
類型:薄壁深井型
測量范圍
類型:自動測距
活動:zui大250 GBq (6 Ci),
分辨率:zui大0.1 µCi (0.01 MBq)
顯示屏
類型:8“VGA彩色液晶觸摸屏顯示器
格式:直讀Bq/Ci
Bq/Ci單位顯示可選
顯示值:核素名稱(符號,質量數),校準數
精度:優于±2%
線性度:±2%
響應時間:在2秒,4至16秒(非常低的活性樣品)
偏置電壓:500V+
測量重復性
重復性:24小時內±1%,在此期間連續地校準所有的時間的總體精度
精度決定于:
1)校準的具體核素和示例配置;
2)用于靜電計校準的標準源準確度。
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放射性粒子活度計
● 能量范圍 25Kev以上的Χ、γ及其1Mev以上的β核素。
● 量程范圍 1μCi—10Ci(99mTc)。
● 顯示分辨 1μCi(特殊核素需要,可根據用戶要求擴展顯示為0.1μCi)
● 測量精度 1—2% ±1字。
● 靜電計精度 好于 1%。
● 可采用居里(Ci)或貝可(Bq)兩種顯示單位方式。
● 測量速度 讀數95%的典型時間為3-5秒。
● 幾何響應 樣品軸向變動2cm,讀數變動±0.5%。
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