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Application of Geometry-Efficiency Variation Technique to Activity Measurement of $^{204}T1$ for 3-PM Liquid Scintillation Counting 원문보기

Journal of the Korean Nuclear Society = 원자력학회지, v.36 no.2, 2004년, pp.121 - 126  

Lee Hwa Yong (Mokwon University) ,  Seo Ji Suk (Mokwon University) ,  Kwak Ji Yeon (Mokwon University) ,  Hwang Han-Yull (Mokwon University) ,  Lee K. B. (Korea Research Institute of Standards and Science) ,  Lee Jong Man (Korea Research Institute of Standards and Science) ,  Park Tae Soon (Korea Research Institute of Standards and Science)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

3-PM liquid scintillation counting using the geometry-efficiency variation technique has been applied to the activity measurement of $^{204}T1$, which decays to $^{204}Hg\;and\;^{204}Pb\;by\;{\beta}^-$ and E.C., respectively. The TDCR values K have been derived over a wide rang...

주제어

AI 본문요약
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제안 방법

  • The object of this work was to verify that the geometrical efficiency variation technique, developed in our laboratory for 3-PM LSC, is an effective technique for determining the activity of a radionuclide, even for the cases when the rodionuclides to their daughters by both p~ and electron capture. We have successfully demonstrated the effectiveness of our approach by applying the method in determining the activity of 204TI.

이론/모형

  • We prepared an unquenched 204T1 liquid scintillation solution of ultima gold contained in a 20 ml standard glass vial. It is KRISS (Korea Research Institute of Standards and Science) certified radio□니이id@ by means of the CIEMAT/NIST method. The calibrated activity is 101.
  • The result is consistent with that obtained by means of the CIEMAT/NIST method using two photomultiplier tubes as detectors. The CIEMAT/NIST method has been acknowledged as an advanced technique for activity measurement, [19, 20], but it sequires a combination of measurements and theoretical calculations, both for 3H, used as an efficiency tracer, and the nuclide being calibrated.
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참고문헌 (20)

  1. K.Pochwaski, R.Broda and T.Radoszewski, Appl. Radial. Isot. 39, 165(1988) 

  2. R.Broda, K.Pochwaski and T.Radoszewski, Appl. Radial. Isot. 39, 159(1988) 

  3. A.G. Malonda and B.M. Coursey Appl. Radial. Isot. 39 1191, 6(1988) 

  4. A. Chylinski and T. Radoszewski, Nucl. Instr. and Meth. A312, 76(1992) 

  5. R. Broda and K. Pochwaski, Nucl. Instr. and Meth. A312, 85(1992) 

  6. A. Chylinski and T. Radoszewski, Nucl. Instr. and Meth. A369, 336(1996) 

  7. B.R.S. Simpson and B.R. Meyer, Nucl. Instr. and Meth. A369, 340(1996) 

  8. M.P. Peron and P. Cassette, Nucl. Instr. and Meth. A369, 344(1996) 

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  15. International Commission on Radiation Units and Measurements, ICRU Report 52 pp. 27 - 36(1994) 

  16. R. Staubert, E. B?hm, K. Hein, K. Sauerland and J. Trmper, Nucl. Instr. and Meth. 84 297(1970) 

  17. Table de Radionucleides, Laboratory Primaire des Rayonnements lonisants GIF-SUR-YVETTE Cedex France (1994) 

  18. PENELOPE - A code system for Monte Carlo simulation of electron and photon transport, Workshop Proceedings Issy-Ies-Moulineaux, France 5-7 November (2001) 

  19. Grau, A. and Garcia-Torano, E., Int. J. Appl. Radiat. Isot. 33 249(1981) 

  20. E. Gunther, Appl. Radiat. Isot. 56 357(2002) 

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