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藤原 健壮; 桑田 遥*; 寺島 元基; 赤田 尚史*
no journal, ,
有機結合型トリチウムの分析手法は規制庁が管理している放射能測定法シリーズで取りまとめられているが、前処理に時間を要してしまう。これまで共同研究で前処理の短縮化について調査してきたが、前処理にはまだ1週間程度要しており、迅速化が期待される。今回は、試料の形状や重量と凍結乾燥時の恒量到達までの時間の関係を調査した。凍結乾燥の工程では、試料の表面積を上げることにより、これまで2日程度かかった工程が1日程度に短縮された。また、燃焼を効率よく進めることを目的とし、有機物の試料を示唆熱分析することにより、燃焼温度の制御に資するデータの蓄積を図った。
本多 真紀; Martschini, M.*; Steier, P.*; Golser, R.*; Kanivets, V.*; Rahman, I. M. M.*; 山崎 信哉*; 坂口 綾*
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加速器質量分析(AMS)を活用したSrの新たな分析方法では、従来の線検出法よりも優れた検出限界(1/10の0.1mBq)を達成した。本研究では、様々な性状をもつ環境試料に対するAMS法の適用性を実証するため、本研究ではチョルノービリ原子力発電所の冷却水供給池から採取した不純物を多く含む水試料を分析した。本報告会では水試料のSr/Sr原子数比(線検出器とICP-MSによる評価)、予想検出限界、分析方法を報告する。今後は、水試料のSr濃度(Bq/L)に関してAMS法と線検出法とで比較することで、AMS法の適応性を示す予定である。
高橋 成雄*; 櫻井 大督*; 操上 広志; 眞田 幸尚
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本研究は、除染効果の多角的かつ定量的な評価を通じて、精度の高い除染効果評価技術の確立を目指すものである。試行的な解析により視覚解析技術の適用性を確認した。
牛木 桐生*; 土肥 輝美; 尾崎 紀昭*
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生体鉱物化(バイオミネラリゼーション)は、生物によって制御された非常に複雑な鉱物形成プロセスである。このようにして形成された鉱物は生体鉱物(バイオミネラル)と呼ばれ、多くの生物で観察され、体の構造の維持、重力やバランスの感知、外敵からの防御、無機元素の貯蔵などに役立っている。海洋性植物プランクトンの円石藻が形成する石灰化した鱗片である"ココリス"は、典型的な制御された結晶化過程のモデルである。本研究では生物の核種固定の一環として、カルシウムイオンに代わってストロンチウムイオンが円石藻の細胞内に取り込まれ、炭酸カルシウム(CaCO)に固定されるバイオミネラリゼーション(ココリス形成)の機構が利用できるかどうかを調べることを目標としている。