ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ ЧАЭС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕРАДИОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ : ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ міграції радіонуклідів у ближній зоні ЧАЕС З ВИКОРИСТАННЯМ НЕРАДІОХІМІЧЕСКІХ МЕТОДІВ



  • Название:
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ ЧАЭС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕРАДИОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
  • Альтернативное название:
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ міграції радіонуклідів у ближній зоні ЧАЕС З ВИКОРИСТАННЯМ НЕРАДІОХІМІЧЕСКІХ МЕТОДІВ
  • Кол-во страниц:
  • 177
  • ВУЗ:
  • ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
  • Год защиты:
  • 2008
  • Краткое описание:
  • НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ
    ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ




    На правах рукописи

    ЖЕЛТОНОЖСКАЯ МАРИНА ВИКТОРОВНА

    УДК 631.039.586

    ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ ЧАЭС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕРАДИОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ



    Специальность 21.06.01 экологическая безопасность



    Диссертация на соискание ученой степени
    кандидата технических наук

    Научный руководитель
    Кандидат физико-математических наук
    БОНДАРЬКОВ Михаил Дмитриевич


    Киев
    2008





    Оглавление
    Оглавление. 2
    Введение. 4
    ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ.. 10
    1.1. Радиационная обстановка, сложившаяся в ближней зоне ЧАЭС после аварии 10
    1.2. Методы измерения активности плутония, америция и кюрия. 14
    1.3. Особенности поведения радионуклидов выброса ЧАЭС в почвах. 17
    1.4. Вертикальный перенос радионуклидов выброса ЧАЭС в почвах загрязненной территории. 23
    1.5. Модели вертикального переноса радионуклидов в профиле почвы. 30
    Заключение. 38
    Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.. 40
    2.1. Территория исследований и методы пробоотбора. 40
    2.2. Полупроводниковые спектрометры g-излучения. 52
    2.3. Методы обработки рентгеновских и g-спектров. 54
    2.4. Методика измерения активности 90Sr в пробах без радиохимии. 65
    Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 68
    3.1. Разработка методики нерадиохимического определения α-активности изотопов Pu 68
    3.1.1. Исследования распада 44Ti для калибровочных измерений. 68
    3.1.2. Определение содержания изотопов плутония в чернобыльских образцах по характеристическому Lх-излучению урана. 74
    Заключение. 79
    3.2. Изучение глобальных выпадений по радионуклидному составу «горячих» частиц, образовавшихся в результате атомных взрывов. 80
    Заключение. 84
    3.3. Исследование «топливных частиц» из 5-км зоны ЧАЭС.. 85
    Заключение. 91
    3.4. Исследование вертикальной миграции искусственных радионуклидов чернобыльского происхождения в почвах. 92
    3.4.1. Вертикальная миграция радионуклидов в почвах полигона «Рыжий лес». 92
    3.4.2. Вертикальная миграция радионуклидов в почвах полигона «Озеро Глубокое» 101
    3.5. Анализ изотопных соотношений и расчеты параметров перераспределения радионуклидов с использованием конвективно-диффузионной модели. 106
    3.5.1. Анализ изотопных отношений. 106
    3.5.2. Расчет параметров вертикального переноса и их обсуждение. 118
    Заключение. 133
    ВЫВОДЫ.. 139
    Список литературы.. 143
    Описи ґрунтових розрізів на полігоні Радіологічної лабораторії 159
    Ґрунтовий розріз біля пастки № 2-102. 160
    Ґрунтовий розріз біля пастки № 2-108. 161
    Ґрунтовий розріз біля пастки № 2-84. 163
    Ґрунтовий розріз біля пастки № 2-48. 164
    Ґрунтовий розріз біля пастки № 1-128. 165
    Ґрунтовий розріз біля пастки № 1-96. 167
    Ґрунтовий розріз біля пастки № 3-18. 168
    Ґрунтовий розріз біля пастки № 3-6 (за 20 м від пастки 3-18). 169
    Ґрунтовий розріз біля пастки № 3-138. 170
    Ґрунтовий розріз біля пастки № 3-73. 171
    Ґрунтовий розріз біля пастки № 3-78. 173
    Умовні позначки. 174
    Литература. 176
    Приложение А.. 176
    Приложение В.. 176








    Введение

    Актуальность теми. Радиоактивные продукты техногенного происхождения, поступая на поверхность земли, включаются в физико-химические, биохимические и другие процессы, протекающие в почвах. Геохимическое поведение радионуклидов и их стабильных изотопов, в общем-то, подчиняется одним и тем же закономерностям. Более сложная ситуация наблюдается в случае искусственных радионуклидов, таких как изотопы Pu и Am, которые в большом количестве находятся в окружающей среде вблизи ЧАЭС. Эта группа искусственных радионуклидов привлекает пристальное внимание из-за их высокой радиобиологической опасности. Это обусловлено тем, что 239Pu, 241Am относятся к числу наиболее высокотоксичных нуклидов, они имеют очень большой период полураспада и представляют собой длительно действующую радиологическую опасность [1]. Кроме того, трансурановые нуклиды относятся к числу наименее изученных элементов, попадающих в природную среду, так как для них не имеется природных стабильных аналогов. Отметим также, что если исследования поведения Pu в почвах проводились в той или иной мере, то геохимические свойства Am исследовались мало [2].
    После аварии на ЧАЭС исследования по миграции радионуклидов, главным образом, были направлены на изучение перераспределения в окружающей среде 137Cs и 90Sr [3-5]. Поведение трансурановых нуклидов в природных системах исследовали меньше, чем это необходимо для надежной оценки радиоэкологической ситуации и прогнозирования ее развития. Одной из причин такой ситуации является необходимость проведения сложных радиохимических исследований длительных по времени и требующих дорогостоящих материалов и оборудования.
    Изучение распространения радионуклидов в Чернобыльской зоне — одна из интересных и уникальных задач в связи с тем, что различные формы выпадений радиоактивных веществ обуславливают специфический характер динамики переноса некоторых радионуклидов в почв
  • Список литературы:
  • ВЫВОДЫ

    1. Проведен комплекс исследований, включающий разработку новых методическтх подходов к определению трансурановых радионуклидов в почве, оценку содержания радионуклидов в профиле почв, в том числе, с использованием разработанной методики, оценку параметров вертикального переноса 90Sr, 137Cs, 154,155Eu, 241Am и изотопов Pu в профиле различных почв, оценку изотопных отношений указанных радионуклидов в почвенных профилях. Это позволило дополнить и расширить существующую картину развития радиоэкологической обстановки на топливных следах выпадений в ближней зоне ЧАЭС, складывающейся на поздней фазе аварии.
    2. Для проведения массовых измерений α-излучающих нуклидов в 30-км зоне ЧАЭС разработана и активно использовалась нерадиохимическая методика. Для реализации которой получен новый калибровочный источник 44Ti в ультранизкой области энергии g-квантов (4кэВ), что позволило существенно уменьшить погрешность абсолютных измерений активности радионуклидов (до 2,5%). Точность предлагаемого метода 10 — 15 % для активностей свыше 100 Бк и 20 — 30 % для активностей меньше 100 Бк. Предложенная методика позволяет значительно ускорить и упростить измерения, необходимые для количественной оценки радиоэкологической опасности α-радионуклидов для населения.
    3. С помощью разработанной нерадиохимической методики и существующих спектрометрических методов проведены исследования миграции радионуклидов на территории полигонов, расположенных в ближней зоне ЧАЭС и выполнен комплексный сравнительный анализ поведения изотопов Pu,241Am, 154,155Eu, 90Sr, 137Cs в изученных почвенных разрезах. Показано, что около 90% активности переместилось на глубину до 10 см. Впервые продемонстрировано присутствие 241Аm в спектрах образцов до глубины 30 см во всех изучавшихся разрезах. В ряде разрезов обнаружена миграция изотопов Рu, сопоставимая с миграцией 241Аm. При этом присутствие изотопов U фиксировалось только в верхнем 5-см слое. На основании полученных данных сделан вывод о том, что присутствие в разрезах трансурановых нуклидов связано, главным образом, с деструкцией топливных частиц.
    4. С помощью нерадиохимических методик исследован радионуклидный состав «топливных» частиц, отобранных в 30-км зоне ЧАЭС в 1998-2002 гг. Полученные изотопные соотношения для изотопов Pu, 241Аm, 154,155Eu, 90Sr, и 137Cs, которые учитывались при анализе поведения радионуклидов в почвенных разрезах.
    5. Показано, что при концентрации трансурановых нуклидов в почвах порядка (4-5)·10-3 Бк/г необходимо учитывать вклад глобальных выпадений в суммарную активность. Для корректного учета вклада глобальных выпадений в суммарную активность трансурановых нуклидов в почвенных разрезах были проанализированы данные по глобальным выпадениям в зоне аварии ЧАЭС и проведены исследования «топливных» частиц из Семипала­тин­ского полигона. На основании сравнительного анализа изотопных отношений показано, что вклад в глобальные выпадения Am в зоне аварии ЧАЭС может быть завышен в 4-5 раз по сравнению с опубликованными данными.
    6. С использованием модифицированной конвективно-диффузионной модели оценены параметры вертикального переноса радионуклидов в профиле почв. Показан различный вклад диффузионного и конвективного переноса радионуклидов в их суммарную миграцию в различных ландшафтно-геохимических условиях.
    7. Показано, что в минеральных почвах с нормальным водным режимом радионуклиды можно расположить в следующий ряд в соответствии с их миграционной подвижностью 90Sr > 137Cs > 241Am > 154,155Eu ~ Pu.
    8. Полученные данные об изотопных отношениях 137Cs/241Am, как в разрезах из «Рыжего леса» так и из береговой зоны озера Глубокое показывают идентичное поведение этих изотопов как на поверхности, так и по вертикальному профилю почвы. Средние значения изотопных отношений для «Рыжего леса» 137Cs/241Am=0,013±0,003, для озера Глубокое 137Cs/241Am=0,019±0,010. На основании этих данных предполагается, что 241Am в значительной степени выщелочен из матрицы «топливных частиц». Из данных об изотопных отношениях 90Sr/ 137Cs выделяются участки с доминирующим вкладом топливной компонентой и для них с 50% вероятностью оценивается вклад 241Am.
    9. Приведены полученные данные об экологических и эффективных периодов полуочищения различных типов почв. Показано, что в настоящее время периоды полуочищения автоморфных минеральных почв от 90Sr и 137Cs практически одинаковы, тогда как для гидроморфных почв период полуочищения почвы от 90Sr на 20-30% меньше, чем от 137Cs.
    10. На основании вышеперечисленных данных сделан вывод о том, что присутствие в разрезах трансурановых нуклидов связано, главным образом, с деструкцией топливных частиц, что указывает на возрастающую радиоэкологическую опасность для населения, связанную с интенсивным проникновением и распространением трансурановых нуклидов в почвах.
    Автор выражает свою глубокую благодарность нучному руководителю М.Д.Бондарькову за обсуждение научных результатов и научных положений, всем соавторам, а также сотрудникам, которые помогали на различных этапах работы. Автор искренне признателен И.Н.Вишневскому за поддержку и внимание к работе, Ю.А.Иванову за помощь при моделировании, обсуждении ключевых моментов диссертации и конструктивные замечания, а также Б.С.Пристеру за активное участие и ценные замечания при обсуждении материалов диссертации.






    Список литературы

    1. Радиационные характеристики отработавшего топлива. — М.: Энергоатомиздат, 1984.— 160 с.
    2. Авраменко В.И., Кузьменко М.В., Сименог И.В., СитниченкоА.И. Вертикальная миграция радионуклидов в приповерхностных захоронениях радиоактивных материалов // Доклады Академии наук Украины. — 1994. — C. 57.
    3. Павлоцкая Ф.И. Миграция радиоактивных продуктов глобальных выпадений в почвах. — М.: Атомиздат, 1974 — 216 с.
    4. Поляков Ю.А. Радиоэкология и дезактивация почв. — М.: Атомиздат,1970. — 304 с.
    5. Прохоров В.М. Миграция радиоактивных загрязнений в почвах. Физико-химические механизмы и моделирование / Под ред.Р.М.Алексахина. — М.: Энергоиздат, 1981. — 98 с.
    6. International nuclear safety advisory group, Summary report on the post-accident review meeting on the Chernobyl Accident, safety series, No 75-INSAG-1, IAEA, Vienna (1986).
    7. Абагян А.А. и др. Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствиях, подготовленная для МАГАТЭ. — Атомная энергия, 1986, т.61, вып. 5, С. 301-320.
    8. Радиоактивное загрязнение 30-км зоны ЧАЭС.// Кашпаров В.А., Лундин С.М., Хомутинин Ю.В. и др. CD. Версия 2.0. УкрНИИСХР, 2001.
    9. Синицын В.А., Кулик Д.А., Ходоровский М.С., Рыбалко С.И., Проскура Н.И. Растворимость топливных горячих частиц в природных водах 30-км зоны ЧАЭС (физико-химическое моделирование на ЭВМ) // Чернобыль-92". Докл. 3-го Всес. научно-техн. Сов. по итогам ликв. посл. аварии на Чернобыльской АЭС. Т 1.,Ч. 1. "Радиационный мониторинг. Миграция радионуклидов в природных средах". - п.Зеленый Мыс, 1992. - с. 205 - 218.
    10. Hashimoto T., Taniguchi K., Sugiyama H., Sotobayashi T. Simultaneous determination of uranium and plutonium isotopes in soils by means of single alpha spectrometry// J. Radioanal. Chem. 1979. Vol. 52, No 1. P.133-142.
    11. Иванов Ю.А. Радиоэкологическое обоснование долгосрочного прогнозирования радиационной обстановки на сельскохозяйственных угодьях в случае крупных ядерных аварий (на примере аварии на Чернобыльской АЭС). Автореф. дисс. доктора биол. наук. Обнинск, 1997. — 50с.
    12. Иванов Ю.А., Кашпаров В.А., Орешич Л.А., Нечепоренко О.В. Некоторые проблемы почвенной химии радионуклидов выброса ЧАЭС на территории Полесья. // «Проблемы сельскохозяйственной радиологии». Сб. научных трудов. / Под ред. Н.А.Лощилова. Киев, 1991.- С.48- 60.
    13. Кривохатский А. С. , Смирнова Е. А. , Савоненков В. Г. , Авдеев В. А. , Куксов А. А. Выщелачивание радионуклидов из почвы и техногенных частиц западного следа аварии на ЧАЭС. // В сб.: «Чернобыль-90». Доклады 2-го Всесоюзного научно-технического совещания по итогам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. — Т.1. — Ч.1. — Чернобыль, 1990. — С. 68 — 77.
    14. Кривохатский А.С., Смирнова Е.А., Рогозин Ю.В., Авдеев В. А. , Куксов А. А. Формы нахождения радионуклидов в поверхностных и глубинных пробах почвы, отобранных в 1986 — 1988 годах в 30-км зоне Чернобыльской АЭС. // В сб.: «Чернобыль-90». Доклады 2-го Всесоюзного научно-технического совещания по итогам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. — Т.2. — Ч. 1. — Чернобыль, 1990а. — С. 62 — 71.
    15. Иванов Ю.А., Алексахин Р.М., Жигарева Т.Л., Ратников А.Н., Попова Г.И. Почвенная химия радионуклидов. // В кн.: «Сельскохозяйственная радиоэкология». / Под ред. Алексахина Р.М., Корнеева Н.А. — М.: Экология, 1991. — С. 12 — 54.
    16. Иванов Ю.А., Кашпаров В.А. Поведение в почве радионуклидов, представленных топливной компонентой выпадений аварийного выброса ЧАЭС // Радиохимия.- 1992. — Т. 5. — С. 112 — 124.
    17. Sanzharova N.I., Fesenko S.V., Alexakhin R.M., Anisimov V.K., Kuznetsov V.K., Chernyayeva L.G. Changes in the forms of 137Cs and its availability for plants as dependent on properties of fallout after the Chernobyl nuclear power plant accident. // Sci. Total Environ. — 1994. — V. 154. — P. 9 — 22.
    18. С.В.Круглов, Н.П.Архипов. Особенности поведения 137Сs и 90Sr чернобыльских выпадений в почвах ближней и дальней зоны аварии. .// Пятая Международная научно-техническая конференция «Чернобыль-96». «Итоги 10 лет работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». Сборник тезисов. — Зеленый Мыс, 1996.-с.230 — 231.
    19. B. Salbu, D.H. Oughton, V.A.Kashparov, S.Firsakova, and A.V.Konoplev. Delayed mobilization of 90 Sr associated with fuel particles. CN-63/192. // International conference «One decade after Chernobyl: Summing up the Consequences of the Accident». Book of extended synopses. Austria Center Vienna, Austria, 8-12 April 1996. — 1996. — C. 294 — 295.
    20. Мартюшов В.З., Смирнов Е.Г., Суворова Л.И., Тарасова О.В., Богатова Л.В., Торхова Н.Ю. Оценка содержания и поведения долгоживущих радионуклидов и состояние дикой природы в районе ЧАЭС. // «ЧЕРНОБЫЛЬ-92». Докл. 3-го Всес. научно-техн. Сов. по итогам ликв. посл.аварии на Чернобыльской АЭС. Т.IV.,Ч.1.»Радиоэкологические аспекты последствий аварии». — п.Зеленый Мыс,1992 .- С. 34 — 40.
    21. Архипов Н.П. Роль природных и антропогенных факторов в миграции радионуклидов в почвенно-растительном покрове различных зон. : Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук в форме научного доклада — Обнинск, 1994. — 54 с.
    22. Архипов А.Н. Поведение 90Sr и 137Cs в агроэкосистемах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. : Автореферат дисс. ... канд. биол. наук. — Чернобыль, 1995.
    23. Круглов С.В., Куринов А.Д., Архипов Н.П. Формы нахождения радионуклидов в почвах 30-км зоны ЧАЭС и их изменение со временем. // IV Международная научно-техническая конференция «Чернобыль-94». «Итоги 8 лет работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». Сборник докладов. — Т. I. — Чернобыль, 1996. — С. 243 — 250.
    24. Konoplev, A. A., Borzilov, V. A., Bulgakov, A. A., Nikitin, A. I., Novitsky, M. A. and Voicehovitch, O.V. Case Study No 8. Hydrological Aspects of the Radioactive Contamination of Water Bodies Following the Chernobyl Accident // In Hydrological Aspects of Accidental Pollution of Water Bodies. WMO and IAEA, WMO- No 754, Secretariat of the World Meteorological Organisation. — Geneva, Switzerland, 1992a. — P. 167 — 190.
    25. Мешалкин Г.С., Архипов Н.П., Архипов А.Н., Буров Н.И. Особенности соотношения, физико-химической подвижности, биологической доступности и миграции радиоактивных нуклидов в почвах зоны аварии на Чернобыльской АЭС // «ЧЕРНОБЫЛЬ-90». Докл. 1-ой Межд. конф. «Биологические и радиоэкологические аспекты последствий аварии на Чернобыльской АЭС» / Под общ. ред. д.т.н. проф. Сенина Е.В. Т.II. «Радиационная генетика. Радиобиология. Сельхозрадиология». — п.Зеленый Мыс, 1990 г. — С. 253 — 266.
    26. Бондаренко Г.Н. Геохимические особенности миграции радионуклидов чернобыльского выброса. // IV Международная научно-техническая конференция «Чернобыль-94». «Итоги 8 лет работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». Сборник тезисов. — Зеленый Мыс, 1994. — С. 66 — 67.
    27. Иванов Ю.А., Кашпаров В.А., Хомутинин Ю.В., Левчук С.Е. Вертикальный перенос радионуклидов выброса ЧАЭС в почвах. 3. Математическое моделирование вертикального переноса радионуклидов в почвах. // Радиохимия, 1996, т.38, вып.3, с.278-284.
    28. Скоробогатько Е.П., Рыбалко С.И. Радиохимические закономерности миграционной подвижности радионуклидов чернобыльского выброса. // «ЧЕРНОБЫЛЬ-92». Докл. 3-го Всес.научно-техн.Сов. по итогам ликв. посл. аварии на Чернобыльской АЭС. Т.1., Ч.3 «Миграция радионуклидов в природных средах». — п.Зеленый Мыс, 1992. — С. 465 — 471
    29. Konoplev A.V., Bulgakov A.A.. Behaviour of Chernobyl-origin hot particles in the environment. // Proc. of the Intern.Simposium on Radioecology. / Chemical Speciation — Hot Particles. — Znojmo, 1992.
    30. Demchuk V., Victorova N., Morozov V., Ganzha E. Migration and transformation of fuel particles in soil-water system in near zone of ChNPP. // Proc. of the Intern.Simposium on Radioecology. / Chemical Speciation — Hot Particles. — Znojmo, 1992.
    31. Богатов С.А., Боровой А.А., Дубасов Ю.В., Ломоносов В.В. Форма и характеристики частиц топливного выброса на ЧАЭС // Атомная энергия.- 1990.-Т. 69, вып. 1. — С. 36 — 40
    32. Кашпаpов В.А., Иванов Ю.А., Зваpич С.И., Пpоцак В.П., Хомутинин Ю.В.,. Пазухин Э.М Определение скорости растворения чернобыльских топливных частиц в естественных условиях. // Радиохимия. 1997, т.39, вып.1, С.71-76
    33. Иванов Ю.А.,Кашпаров В.А. Мобильность радионуклидов выброса ЧАЭС в почвах // Докл. Акад. наук Украины. — 1994. — N 1. — с. 105 — 109.
    34. Ivanov Yu., Kashparov V., Sandalls J., Laptev G., Victorova N., Kruglov S., Salbu B., Oughton D., Arkhipov N. Fuel component of ChNPP release fallout: properties and behaviour in the environment. The radiological consequences of the Chernobyl Accident.// Proc. of the First Intern. Conf. Minsk, Belarus. 18 to 22 March 1996./Eds. A.Karaoglu, G.Desmet, G.N.Kelly, H.G.Menzel. EUR 16544 EN. — Luxembourg, 1996. — P. 173 — 177
    35. Павлоцкая Ф.И., Горяченкова Т.Д., Мясоедов Б.Ф. Миграция плу­тония в почвах / Атомная энергия. 1996. N 3. С.195-197.
    36. Соколик Г.А., Овсянникова С.В., Кильчицкая С.Л., Эйсмонт Е.А., Жукович Н.В., Кимленко И.М., Дуксина В.В., Рубинчик С.Я. Миграция 137Cs, 90Sr, 239,240Pu и 241Am в системе почва — почвенный раствор — растение”. Звено почва — почвенный раствор” // Доклады НАН Беларуси. — 1999. — т. 43, № 2. — С. 103-109.
    37. Овсянникова С.В., Соколик Г.А., Эймонт Е.А., Кильчицкая С.Л., Жукович Н.В., Кимленко И.М., Рубинчик С.Я. Содержание Cs-137, Sr-90, Pu-239, 240, Am-241 в почвенной влаге как критерий подвижности радионуклидов // Доклады НАН Беларуси. — 1998. — Т. 42, № 3. — С. 109-116.
    38. Соколик Г.А., Овсянникова С.В., Кильчицкая С.Л., КудельскийА.В., ЭйсмонтЕ.А., Кимленко И.М. Влияние влажности почв на поступление радионуклидов в почвенные растворы // Доклады НАН Беларуси. — 1999. — Т. 43, № 4. — С.87-91.
    39. Овсянникова С.В., Соколик Г.А., Эйсмонт Е.А., Кильчицкая С.Л., КимленкоИ.М., Жукович Н.В., Рубинчик С.Я. Почвенные поровые растворы в процессах миграции 137Сs, 90Sr, 239,240Pu и 241Am // Геохимия. — 2000. — № 1. — С. 222-234.
    40. Соколик Г.А., Лейнова С.Л., Иванова Т.Г., Жукович Н.В, Овсянникова С.В, Кимленко И.М., Дуксина В.В. Физико-химическое состояние трансурановых элементов в почвенно-растительном покрове и возможность их накопления в организме человека // Вести НАН Беларуси. Сер. биол. наук. — 2000. — № 1. — С.77‑82.
    41. Соколик Г.А., Кильчицкая С.Л., Иванова Т.Г., Лейнова С.Л., Жукович Н.В., Кимленко И.М. Оценка биологической доступности плутония и америция чернобыльского выброса // Вести НАН Беларуси. Сер. физ.-тех. наук. — 2000. — № 1. — С. 142-148.
    42. Иванов Ю.А., Лощилов Н.А., Орешич Л.А., Кашпаров В.А., Бондарь П.Ф. Динамика мобильных форм цезия-137 выпадений аварийного выброса ЧАЭС в почвах. // Проблемы сельскохозяйственной радиологии. Сб. научных трудов ./ Под ред. Н.А. Лощилова. — Киев, 1992. — Вып.2. — С. 43 — 56.
    43. Пристер Б.С., Лощилов Н.А, Немец О.Ф., Поярков В.А. Основы сельскохозяйственной радиологии. 2-е изд., переработ. и доп. — Киев: Урожай, 1991. — 472 с
    44. Kuriny V.D., Ivanov Yu.A., Kashparov V.A., Loschilov N.A., Protsak V.P. Particle-associated Chernobyl fall-out in the local and intermediate zones. // Annals of Nucl.Energy. — 1993. — Vol. 20, No 6. — P. 415 — 420.
    45. Лощилов Н.А., Иванов Ю.А., Орешич Л.А., Кашпаров В.А., Бондарь П.Ф. Динамика мобильных форм цезия-137 выпадений аварийного выброса ЧАЭС в почвах // Проблемы сельскохозяйственной радиологии. Сб.науч.трудов. / Под ред. Н.А.Лощилова. — Киев, 1992. — Вып. 2. — С. 43 — 56.
    46. Павлоцкая Ф.И., Тюрюканова Э.Б. Миграция искусственных радионуклидов в природных биогеоценозах // Проблемы радиоэкологии и биологического действия малых доз ионизирующей радиации. Сыктывкар, 1976. С.30 45.
    47. Benes J., Dlokhy Z. Zachyt radioaktivnich latek na pudach vlastnosti cs. pud. // Jaderna energie. — 1972.- Vol. 18, No 7. — P. 229 — 232.
    48. Hadermann J. Radionuclide transport through heterogenous media. // Nucl. Technol. — 1980. — Vol.47. — P. 312 — 323.
    49. Bachhuber H., Bunzl K., Schimmack W., Ingbert G. The migration of Сs and Sr in multilayered soils: results from batch, column and fallout investigations. // Nucl.Technol. -1982. — Vol. 59, No 2. — P. 291 — 301.
    50. Pimpl M., Schuttelkopf H. Decontamination of soils by irrigation with solutions containing complexing agents.//»3rd Int.Symp. Proc.: Radiol.Prot.- Adv.Theory and Pract., Inverness, 6-11 June, 1982». — Berceley, 1982. — Vol. 2. — P. 722 — 727.
    51. Махонько К.П. Вид профилей концентрации продуктов деления в почве при глобальных и локальных выпадениях. // В кн.:»Радиоактивные изотопы в почве и растениях». — М.-Л.: Колос, 1969. — C. 48 — 56.
    52. Frissel M., Reiniger P. Simulation of Accumulation and Leaching in Soils. // Centre of Agricultural Pullishing and Documentation. — Wageningen,1974.
    53. Рачинский В.В. Введение в общую теорию динамики сорбции и хроматографии. — М.: Наука, 1964. — 135 с.
    54. Анохин В.Л. Моделирование прoцессов миграции радиоизотопов в ландшафтах. — М.: Атомиздат, 1974. — 143с.
    55. Zappe D., Petschel M. Zur Ausbreitung von Radionukliden im Undergrund Zusammenstellung und Bewertung analytisher Losungen der Transportgleighung und von Verteilungkoeffizienten. // Pert Staatl. Amtes Atomsichern.und Strahlenschutz DDR. — 1983. — No 309. — P.84 — 92.
    56. Parker F.L., Grant J.L. Chemical migration of radionuclides in soils // «25th Annual Meeting of the American Nuclear Society, Atlanta, Ga , June 3 — 7, 1979. Summaries». / Trans. Amer. Nucl. Soc. — 1979. — Vol. 32. — P .85 — 86.
    57. Jarrett A.R., Jester W.A., Breniser J.S. Physical migration of radionuclides in soils. // «25th Annual Meeting of the American Nuclear Society, Ga, June 3-7, 1979. Summaries.»/ «Trans. Amer. Nucl. Soc.»1979.Vol.32. — P.84-85.
    58. Белова Е.И., Коготков А.Я. Экспериментальные исследования распределения стронция-90 по профилю некоторых типов почв // Моделирование поведения и токсического действия радионуклидов. — Свердловск: Урал. науч. центр АН СССР, 1978.- С. 56 — 59.
    59. Константинов И.Е., Скотникова О.Г., Солдаева Л.О. Модель вертикальной миграции 137Cs в почвах и прогнозирование экспозиционной дозы. // Препринт ГКИАЭ. — М., 1979. — 22 с.
    60. Сенявин М.М. Основы расчета и оптимизации ионнообменных процессов. — М: Наука, 1972.
    61. Арутюнян Р.В., Большов Л.А., Зенич Т.С., РешетинВ.П. Математическое моделирование вертикальной миграции в почве Cs-134,137 // Атомная энергия. — 1993. -Т. 74, и вып. 3. — С. 223 — 230.
    62. Маринич А.М., Пащенко В.М., Шишенко П.Г. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование. / Отв.ред. А.М.Маринич. — Киев: Наукова думка, 1985. — 222 с.
    63. Марей А.Н., Бархударов Р.М., Новикова Н.Я. Глобальные выпадения цезия-137 и человек. — М.: Атомиздат, 1974. — 168 с.
    64. Тюремнов С.Н. История развития торфяников БССР в послеледниковое время. // Сб. научн. трудов Ин-та торфа АН БССР. — 1951. — Вып. 1. — С. 25 — 29.
    65. Геохимическая характеристика литогенеза и ландшафтов Белорусского полесья / Под. ред. акад. АН БССР К.И.Лукашева. — Минск: Наука и техника,1961. — 143с.
    66. Лукашев К.И., Петухова И.Н. Почвенно-геохимические провинции Белорусского полесья. // Докл.АН БССР. — 1965. — Т.7, N 9. — C. 468 — 472.
    67. Петухова Н.Н. Литолого-геохимическая характеристика дерново-подзолистых почв Белорусского полесья. // Автореф. дисс. ...канд.наук. — Минск, 1968. -23с.
    68. И.Н.Вишневский, В.А.Желтоножский, А.Г.Зелинский и др. Атомно-ядерные эффекты в процессе внутренней конверсии гамма-лучей // Сб. научн. трудов ИЯИ, Киев 1999 стр.60-64.
    69. W.W.Black. Application of Correlation Techniques to Isolate Structure in Experimental Data // Nucl. Instrum. & Methods. — 1969. Vol.71. — P.317-327.
    70. A.L.Connelly, W.W.Black. Automatic Location and Area Determination of Photopeaks // Nucl. Instrum. & Methods. — 1970. Vol.82. — P.141-148.
    71. G.W.Phillips, K.W.Marlow. Automatic Analysis of Gamma-Ray Spectra from Germanium Detectors // Nucl. Instrum. & Methods. — 1976. Vol.137. P.525-536.
    72. A.Robertson, W.V.Preswitch, T.J.Kenneth. // Nucl. Instrum. & Methods. — 1972. Vol.100. — P.317.
    73. V.Hnatowicz. Identification of Weak Lines in Gamma-Ray Spectra // Nucl. Instrum. & Methods. — 1976. Vol.133. — P.137-141.
    74. A.Savitzky, M.Golay Smoothing and differentiation of data. by simplified least squares procedures // Anal. Chem. — 1964. Vol.36. — P.1627
    75. T.Harper, T.Inouye, N.C.Rasmussen. Report MIT-3944-2, Cambridge, MA, USA. — 1968.
    76. I.A.Slavic, S.P.Bingulac A new algorithm for automatic photopeak searches // Nucl. Instrum. & Methods. — 1970. Vol.84. — P.261.
    77. J.Lauterjung, G.Will, E.Hinze. A Fully Automatic Peak-Search Program for the Evaluation of Gauss-Shaped Diffraction Patterns // Nucl. Instrum. & Methods. — 1985. Vol.A239. — P.281-287.
    78. D.C.Robinson New Method for Precision Lifetime Measurements by Laser Excitation of Fast-Moving Atoms // Nucl. Instrum. & Methods. — 1970. Vol.78. — P.120.
    79. J.Kern. Computer Analysis of Nuclear Spectra and gamma-Energy Standards // Nucl. Instrum. & Methods. — 1970. Vol.79. — P.233.
    80. W.Teoh. CUTIPIE — A Computer Program to Analyze Gamma-Ray Spectra // Nucl. Instrum. & Methods. — 1973. Vol.109. — P.509.
    81. N.Sasamoto, K.Koyama, S.Tanaka A study on fission rate and gamma-ray heat generation in a fast reactor // Nucl. Instrum. & Methods. — 1975. Vol.125. — P.507.
    82. R.Gunnink. Computer Techniques for Analysis of Gamma-Ray Spectra // Proc. Am. Nucl. Soc. Topical Conf. on Computers in Activation Analysis and Gamma-Ray Spectroscopy. — Mayaguez, Puerto Rico. — 1978. CONF-780421. — P.109.
    83. W.Wätzig. A Direct Method for Background Subtraction in Gamma-Ray Spectra // Proc. Am. Nucl. Soc. Topical Conf. on Computers in Activation Analysis and Gamma-Ray Spectroscopy. — Mayaguez, Puerto Rico. — 1978. CONF-780421. — P.150.
    84. K.Debertin, R.G.Helmer. Gamma and X-Ray Spectrometry with Semiconductor Detectors. — Amsterdam: Elsevier Science Publishers. — 1988.
    85. L.A.McNelles, J.L.Campbell. Absolute Efficiency Calibration of Coaxial Ge(Li) Detectors for the Energy Range 160-1330 keV // Nucl. Instrum. & Methods. — 1973. Vol.109. — P.241.
    86. P.W.Gray, A.Ahmad // Nucl. Instrum. & Methods A. — 1985. Vol.237. — P.577.
    87. M.C.Lepy, B.Duchemin, J.Morel. Comparison of experimental and theoretical L X-ray emission probabilities of 241Am, 239Pu and 240Pu // Nucl. Instrum. & Methods A. — 1994. Vol.353. — P.10-15.
    88. Table of Isotopes, ed. by C.M.Lederer and V.S.Shirley, New York, 1978.
    89. Желтоножский В.А., Желтоножская М.В., Стрильчук Н.В. О распаде 44Ti // Приборы, техника, эксперимент (ПТЭ), Москва, вып.6, 2006.
    90. Бондарьков М.Д., Гащак С.П., Желтоножский В.А. и др. Об измерении 90Sr нерадиохимическими методами.// Научные и технические аспекты международного сотрудничества в Чернобыле. — 2001.- Вып. 3.- С. 424 — 427.
    91. M.D.Bondarkov, A.M.Maximenko, V.A.Zheltonozhsky. Non radiochemical technique for
  • Стоимость доставки:
  • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины