ASTM C1458-09 Стандартный метод испытаний неразрушающего анализа плутония, трития и 241Am с помощью калориметрического анализа - Стандарты и спецификации PDF

ASTM C1458-09
Стандартный метод испытаний неразрушающего анализа плутония, трития и 241Am с помощью калориметрического анализа

Стандартный №
ASTM C1458-09
Дата публикации
2009
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM C1458-09e1
Последняя версия
ASTM C1458-16
сфера применения
Этот метод испытаний является наиболее точным методом NDA для анализа многих физических форм Pu. Изотопные измерения с помощью гамма-спектроскопии или методов деструктивного анализа являются частью метода испытаний, когда он применяется для анализа Pu. Калориметрия применялась к широкому спектру твердых тел, содержащих плутоний, включая металлы, сплавы, оксиды, фториды, смешанные оксиды Pu-U, топливные элементы из смешанных оксидов, отходы и лом, например, золу, пепловые пятнышки, соли, тигли, и графитовые зачистки) (2,3). Этот метод испытаний регулярно использовался на объектах в США и Европе для измерения процессов переработки плутония и учета ядерных материалов в течение последних 40 лет (2-9). Материалы, содержащие Pu, измерялись в калориметрических контейнерах размером от примерно 0,025 м до примерно 0,60 м в диаметре и от примерно 0,076 м до примерно 0,9 м в высоту. Гамма-спектроскопия обычно используется для определения относительного изотопного состава Pu и отношения 241Am к Pu (см. Метод испытаний C 1030). Можно использовать изотопную информацию, полученную в результате масс-спектрометрии и измерений альфа-счета (см. метод испытаний C 697). Этот метод испытаний является наиболее точным методом NDA для измерения трития. Для многих физических форм соединений трития калориметрия является единственным доступным практическим методом измерения. Для данного метода испытаний не требуются физические стандарты, представляющие анализируемые материалы. Этот метод испытаний в значительной степени не зависит от элементного распределения ядерных материалов в матрице. Точность метода может ухудшаться для материалов неоднородного изотопного состава. Измерение тепловой мощности можно проследить до национальных измерительных систем с помощью электрических эталонов, используемых для непосредственной калибровки калориметров или для калибровки вторичных тепловых эталонов 238Pu. Калориметрия теплового потока использовалась для приготовления вторичных стандартов для систем нейтронного и гамма-анализа (7-12). Время калориметрических измерений обычно больше, чем при использовании других методов NDA. На время измерения влияют четыре параметра товара и его упаковки. Этими четырьмя параметрами являются плотность, масса, теплопроводность и изменение температуры. Измерительная яма пассивных калориметров также влияет на время измерения, поскольку ей тоже необходимо достичь новой равновесной температуры. Калориметры, работающие в серворежиме, поддерживают постоянную температуру измерительной ячейки и не влияют на время измерения. Время измерения калориметром варьируется от 20 минут (13) для небольших контейнеров с температурным режимом до 24 часов для более крупных контейнеров и предметов с длительными термическими постоянными времени. Время измерения может быть сокращено за счет использования методов прогнозирования равновесия, предварительной температурной подготовки измеряемого объекта или эксплуатации калориметра с использованием метода сервоуправления. 1.1 Этот метод испытаний описывает неразрушающий анализ (NDA) плутония, трития и 241Am. с помощью калориметрии теплового потока. Для плутония типичный диапазон применимости соответствует количествам от ~1 г до ~2000 г, тогда как для трития типичный диапазон простирается от ~0,001 г до ~10 г. Этот метод испытаний можно применять к материалам в контейнерах широкого диапазона размеров до 50 л. Он обычно используется для анализа изделий, тепловая мощность которых находится в диапазоне от 0,001 Вт до 135 Вт. 1.2 Этот метод испытаний требует знания относительного содержания изотопы плутония и массовое соотношение 241Am/Pu для определения общей массы плутония. 1.3 Этот метод испытаний обеспечивает прямое измерение содержания трития. 1.4 Этот метод испытаний обеспечивает измерение 241Am либо в виде одного изотопа, либо в смеси с плутонием. 1.......

ASTM C1458-09 Ссылочный документ

  • ASTM C1009 Стандартное руководство по созданию программы обеспечения качества для лабораторий аналитической химии в атомной промышленности
  • ASTM C1030  Стандартный метод определения изотопного состава плутония методом гамма-спектрометрии
  • ASTM C1592 Стандартное руководство по измерениям неразрушающим методом
  • ASTM C1673  Стандартная терминология методов неразрушающего анализа C26.10*2023-11-09 Обновление
  • ASTM C697  Стандартные методы испытаний химического, масс-спектрометрического и спектрохимического анализа порошков и таблеток диоксида плутония ядерного качества

ASTM C1458-09 История

  • 2016 ASTM C1458-16 Стандартный метод испытаний неразрушающего анализа плутония, трития и &x241Am с помощью калориметрического анализа
  • 2009 ASTM C1458-09e1 Стандартный метод испытаний неразрушающего анализа плутония, трития и 241Am с помощью калориметрического анализа
  • 2009 ASTM C1458-09 Стандартный метод испытаний неразрушающего анализа плутония, трития и 241Am с помощью калориметрического анализа
  • 2000 ASTM C1458-00 Стандартный метод испытаний неразрушающего анализа плутония, трития и 241Am с помощью калориметрического анализа



© 2023. Все права защищены.