ISO 19361:2017 放射能の測定—ベータエミッター放射能の測定—液体シンチレーションカウンティングを使用した試験方法 | ページ 6

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

3 用語と定義

この文書には用語や定義は記載されていません。

ISO と IEC は、標準化に使用する用語データベースを次のアドレスで維持しています。

参考文献

1ISO 7870-2:2013, 管理図 — Part 2: シューハート管理図
2ISO 9698, 水質 - トリチウム放射​​能濃度の測定 - 液体シンチレーション計数法
3ISO 11704, 水質 — 非塩水中の総アルファおよびベータ放射能濃度の測定 — 液体シンチレーション計数法
4ISO 13162, 水質 - 炭素 14 活動の測定 - 液体シンチレーション計数法
5ISO 13164-4, 水質 — ラドン 222 — Part 4: 二相液体シンチレーション カウンティングを使用した試験方法
6ISO 13165-1, 水質 — ラジウム-226 — Part 1: 液体シンチレーション カウンティングを使用した試験方法
7ISO 13168, 水質 — トリチウムと炭素 14 の放射能の同時測定 — 液体シンチレーション計数を使用した試験方法
8ISO 18589-5, 環境中の放射能の測定 — 土壌 — Part 5: ストロンチウム 90 の測定
9NF M60-338, シンチレーション液体の流出物および放出物の活性測定
10ISO 80000-10, 量と単位 — Part 10: 原子核物理学
11ISO/IEC Guide 98-3:2008, 測定の不確かさ — Part 3: 測定における不確かさの表現に関するガイド (GUM:1995)
12ISO/IEC Guide 99:2007, 計測学の国際語彙 — 基本概念および一般概念および関連用語 (VIM)
13原子放射線の影響に関する国連科学委員会の総会への報告書 (2010)
14カセット p .、シンチレーション液体の放射能測定、技術テクニック、2004 年、P2 552, 1-19
15リキッド シンチレーション インターナショナル、アドレス http://www.lsc-international.org
16L'Annunziata MF, 放射能分析ハンドブック、チェレンコフ計数、第 3版 2012
17液体シンチレーション計数を補完するものとしてのスカルピッタ SC, フィセンヌ IM, チェレンコフ計数。応用ラディアット。イソット。 1996 年、47, 795-800 ページ
18Mestres JS, Rajadell P.、Rauret G.、In: 水中の低レベルのトリチウムを測定するためのいくつかの市販の液体シンチレーション カクテルの研究、液体シンチレーション スペクトロメトリー 199 (Noakes JE, Schönhofer F.、Polach HA, 編) 。放射性炭素、1993 年、165 ~ 71 ページ。
19Verrezen F.、Loots H.、Hurtgen C.、選択された 9 つの液体シンチレーション カクテルの性能比較。応用ラディアット。イソット。 2008, 66 pp. 1038–1042
20Pochwalski K.、Radoszevski T.、三重対二重同時計数比 (TDCR) 法を使用した液体シンチレーション計数による崩壊速度の測定、 IBJ レポート INR 1848/OpiDI/E/スヴィエルク、ポーランド、1979 年
21Broda R.、Cassette P.、Kossert K.、液体シンチレーション計数を使用した放射性核種測定。メトロロジカ。 2007, 44 ページ S36 ~ S52
22Le Meignen R.、Buclez C.、Alliot C.、Elaint L.、Mokili BM, In: 3H および 14C 分析用の他の一般的な液体シンチレーション カウンターと比較した HIDEX TDCR カウンター、LSC 2010 (Cassette P. 編)液体シンチレーション分光法の進歩、2011 年、349 ~ 58 ページ。
23Cerenkov PA, 「光の速度を超える速度で媒体中を移動する電子によって生成される可視放射線」、 Physical Review 1937, 52 p. 378
24Kossert K.、新しい TDCR-Cerenkov 計数技術による活動の標準化。応用ラディアット。イソット。 2010, 68, 1116–1120ページ

3 Terms and definitions

No terms and definitions are listed in this document.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

Bibliography

1ISO 7870-2:2013, Control charts — Part 2: Shewhart control charts
2ISO 9698, Water quality — Determination of tritium activity concentration — Liquid scintillation counting method
3ISO 11704, Water quality — Measurement of gross alpha and beta activity concentration in non-saline water — Liquid scintillation counting method
4ISO 13162, Water quality — Determination of carbon 14 activity — Liquid scintillation counting method
5ISO 13164-4, Water quality — Radon-222 — Part 4: Test method using two-phase liquid scintillation counting
6ISO 13165-1, Water quality — Radium-226 — Part 1: Test method using liquid scintillation counting
7ISO 13168, Water quality — Simultaneous determination of tritium and carbon 14 activities — Test method using liquid scintillation counting
8ISO 18589-5, Measurement of radioactivity in the environment — Soil — Part 5: Measurement of strontium 90
9NF M60-338, Mesurage de l’activité Bêta dans les effluents et déchets par scintillation liquide
10ISO 80000-10, Quantities and units — Part 10: Atomic and nuclear physics
11ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)
12ISO/IEC Guide 99:2007, International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM)
13Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation to the General Assembly (2010)
14Cassette p., Mesures de radioactivité par scintillation liquide, Techniques de l’Ingénieur, 2004, P2 552, 1-19
15Liquid Scintillation International, address http://www.lsc-international.org
16L’Annunziata M.F., Handbook of Radioactivity Analysis, Cherenkov counting, 3rd Edition 2012
17Scarpitta S.C., Fisenne I.M., Cherenkov counting as a complement to liquid scintillation counting. Appl. Radiat. Isot. 1996, 47 pp. 795–800
18Mestres J.S., Rajadell P., Rauret G., In: A study of several commercial liquid scintillation cocktails for measurement of low levels of tritium in water, Liquid Scintillation Spectrometry 1992. (Noakes J.E., Schönhofer F., Polach H.A., eds.). Radiocarbon, 1993, pp. 165–71.
19Verrezen F., Loots H., Hurtgen C., A performance comparison of nine selected liquid scintillation cocktails. Appl. Radiat. Isot. 2008, 66 pp. 1038–1042
20Pochwalski K., Radoszevski T., Disintegration rate determination by liquid scintillation counting using triple to double coincidence ratio (TDCR) method, IBJ Report INR 1848/OpiDI/E/A. Swierk, Poland, 1979
21Broda R., Cassette P., Kossert K., Radionuclide metrology using liquid scintillation counting. Metrologica. 2007, 44 pp. S36–S52
22Le Meignen R., Buclez C., Alliot C., Elaint L., Mokili B.M., In: HIDEX TDCR counter compared to other common liquid scintillation counters for 3H and 14C analysis, LSC 2010. (Cassette P., ed.). Advances in Liquid Scintillation Spectrometry, 2011, pp. 349–58.
23Cerenkov P.A., Visible Radiation Produced by Electrons Moving in a Medium with Velocities Exceeding that of Light, Physical Review 1937, 52 p. 378
24Kossert K., Activity standardization by means of a new TDCR-Cerenkov counting technique. Appl. Radiat. Isot. 2010, 68 pp. 1116–1120