ASTM C1672-17 Стандартный метод определения изотопного состава или концентрации урана или плутония методом полного испарения с использованием масс-спектрометра с термической ионизацией - Стандарты и спецификации PDF

ASTM C1672-17
Стандартный метод определения изотопного состава или концентрации урана или плутония методом полного испарения с использованием масс-спектрометра с термической ионизацией

Стандартный №
ASTM C1672-17
Дата публикации
2017
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Последняя версия
ASTM C1672-17
сфера применения
5.1. Метод полного испарения используется для измерения изотопного состава урановых и плутониевых материалов и может использоваться для измерения элементных концентраций этих двух элементов при использовании метода IDMS. 5.2 Соединения урана и плутония используются в качестве топлива для ядерных реакторов. Чтобы быть пригодным для использования в качестве ядерного топлива, исходный материал должен соответствовать определенным критериям, например, указанным в спецификациях C757, C833, C753, C776, C787, C967, C996, C1008 или указанным покупателем. Концентрация урана, концентрация плутония или и то, и другое, а также содержание изотопов измеряются с помощью масс-спектрометрии с термической ионизацией, следуя этому методу. 5.3. Метод полного испарения позволяет использовать широкий диапазон загрузки проб без существенного изменения точности или аккуратности. Этот метод также подходит для нагрузок на следовом уровне с некоторой потерей точности и достоверности. Метод полного испарения и современное оборудование позволяют измерять второстепенные изотопы с помощью детекторов счета ионов, в то время как основной изотоп(ы) одновременно измеряется(ются) с помощью детекторов с чашкой Фарадея. 5.4. Новое поколение миниатюрных счетчиков ионов позволяет измерять чрезвычайно маленькие образцы (в пикограммовом диапазоне) методом полного испарения. Этот метод может быть использован для измерения проб окружающей среды или контрольных образцов, содержащих нанограммовые количества урана или плутония. Очень небольшие загрузки требуют особого обращения с пробами и тщательной оценки погрешностей измерений. 5.5. Типичные анализы урана проводятся с использованием образцов с содержанием от 50 нанограммов до нескольких микрограммов. Для определения соотношений изотопов урана метод полного испарения использовался в нескольких недавних характеристиках сертифицированных по изотопам эталонных материалов (CRM) NBL (например, (2, 3)). Подробное сравнение данных общего испарения урановых CRM NBL, проанализированных приборами MAT 261 и TRITONTM, представлено в ссылке (5). Для полного испарения анализы плутония обычно проводятся с использованием образцов в диапазоне от 30 до 400 нанограммов плутония. 1.1. Этот метод описывает определение изотопного состава или концентрации, или того и другого, урана и плутония в виде растворов нитратов методом полного испарения с использованием прибора масс-спектрометра с термической ионизацией (TIMS). Очищенные растворы нитрата урана или плутония наносят на металлическую нить и помещают в масс-спектрометр. Под компьютерным управлением ионные токи генерируются путем нагрева нити накала. Ионные токи непрерывно измеряются до тех пор, пока не будет исчерпан весь образец. Измеренные ионные токи интегрируются в ходе измерения и нормализуются на эталонный изотопный ионный ток для получения изотопных соотношений.

ASTM C1672-17 Ссылочный документ

  • ASTM C1008 Стандартные спецификации для спеченных таблеток диоксида урана и плутония, 2014 г.; топлива для быстрых реакторов
  • ASTM C1068  Стандартное руководство по аттестации методов измерений в лабораториях атомной отрасли
  • ASTM C1156 Стандартное руководство по калибровке метода измерения, используемого для анализа материалов ядерного топливного цикла
  • ASTM C1168 Стандартная практика подготовки и растворения плутониевых материалов для анализа
  • ASTM C1347 Стандартная практика подготовки и растворения урановых материалов для анализа
  • ASTM C1411  Стандартная практика ионообменного разделения урана и плутония перед изотопным анализом
  • ASTM C1415  Стандартный метод определения содержания изотопа 238Pu методом альфа-спектрометрии
  • ASTM C1625 Стандартный метод определения концентраций и содержания изотопов урана и плутония методом термоионизационной масс-спектрометрии
  • ASTM C1816 Стандартная практика ионообменного разделения проб небольшого объема, содержащих уран, америций и плутоний, перед анализом изотопного содержания и содержания
  • ASTM C1832 Стандартный метод испытаний для определения изотопного состава урана модифицированным методом полного испарения (МТЕ) с использованием масс-спектрометра с термической ионизацией
  • ASTM C753  Стандартные спецификации для спекаемого порошка диоксида урана ядерного качества
  • ASTM C757  Стандартные спецификации на порошок диоксида плутония ядерного качества, спекаемый
  • ASTM C776 Стандартные спецификации на спеченные таблетки диоксида урана для легководных реакторов
  • ASTM C787  Стандартные спецификации на гексафторид урана для обогащения
  • ASTM C833  Стандартные спецификации на спеченные таблетки диоксида урана и плутония
  • ASTM C859 Стандартная терминология, касающаяся ядерных материалов
  • ASTM C967 Стандартные спецификации на концентрат урановой руды
  • ASTM C996  Стандартные технические условия на гексафторид урана, обогащенный до уровня 235U1 менее 5%
  • ASTM D1193 Стандартные спецификации для реагентной воды
  • ASTM D3084  Стандартная практика спектрометрии альфа-частиц воды

ASTM C1672-17 История

  • 2017 ASTM C1672-17 Стандартный метод определения изотопного состава или концентрации урана или плутония методом полного испарения с использованием масс-спектрометра с термической ионизацией
  • 2007 ASTM C1672-07(2014) Стандартный метод определения изотопного состава или концентрации урана или плутония методом полного испарения с использованием масс-спектрометра с термической ионизацией
  • 2007 ASTM C1672-07 Стандартный метод определения изотопного состава или концентрации урана или плутония методом полного испарения с использованием масс-спектрометра с термической ионизацией



© 2023. Все права защищены.