




放射性活度計
它采用了*的集成電路,為您提供了高速、和其他一些測量活度水平及預備劑量所需要的性能。其操作簡便,它有九個預置的和五個用戶自定義的核素鍵,可輸入多達80個核素,并可將它們的半衰期儲存在儀器內,只要輸入核素的CAL數,就可直接訪問多達200個可選核素。
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活度
活度不能解決冶金熔體的結構問題。它能指出組分在真實溶液與理想溶液中熱力學作用上的偏差,但不能提供造成偏差的原因。由于高溫實驗條件下測定活度數據的困難,長期以來不少學者提出組分相互間的結構模型,借助于統計熱力學進行計算,企圖導出一系列公式以之對組分的活度系數進行預測,這對某些二元合金取得了一定的成功,但這些半經驗公式只適用于某一特殊體系的物質,或某一體系的特殊的濃度范圍,迄今尚未能找出適用于不同類型的普遍的合金體系的通用表達式。同樣地,對二元系爐渣也有較好的模型,但尚很不成熟,不足以適用于所有不同類型的二元系爐渣。對三元系或多元爐渣的應用則更談不到了。
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放射性活度
放射性活度:通常把放射源在單位時間內發生衰變的核的數目稱之為放射源的放射性活度。國際輻射單位(ICRU,MKPE)提出建議,采用新的國際制單位以逐步取代老的單位,至1985年年底前,著重采用新的單位,即放射性活度的專用單位為貝可勒爾(Becquerel),簡稱貝可(Bq),原單位居里(1居里=3.7×10^10貝可)同時作廢。我國國家標準規定,放射性活度的法定計量單位是貝可(Bq),然而在實際工作中,仍經常沿用老的活度單位居里(Ci)。換算關系:1ci(居里)=3.7×10^10Bq(貝可);1mci(一毫居里)=10^-3ci(居里);1uci(一微居里)=10^-6ci(居里)。
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