抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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著者らは,以前に報告されたよりも235U含有量が少なく,より小さく,より少ない粒子について,単一のマイクロメーターサイズのウラン粒子年代測定を行う能力を提示する。特に,この開発を達成するために,粒子サイズ,濃縮,および年齢などの関連パラメータの系統的な処理と組み合わせて,約230Th/234U放射性クロノメータを正確に測定するために,大型幾何学二次イオン質量分析(LG-SIMS)を用いた。単一粒子ウラン年代測定におけるこの進歩を可能にする装置背景,干渉除去,豊富さ感度,および他の機器条件に対する必要な要件を記述した。約230Th娘イオンが検出されない場合でも,粒子年代において95%の信頼区間を生成するために,FeldmanとCousinsによって開発された統計の使用を紹介する。計数が制限され,同一の同位体特徴がある粒子に対して,測定が1つの大きな粒子について行われた場合に,測定不確実性を低減するために単一粒子の個々の測定を集約するためのオプションを提供した。この方法論は,15~60歳の範囲の認証標準物質と実世界の試料の範囲,及び0.6~6.8μmの等価サイズの範囲の個々の粒子について検証された。さらに,天然ウランから高濃縮ウランまでの範囲にわたり,0~60年の範囲にわたって,1.0~3.0μmの範囲の粒子に対するモデル年代計算を提供した。実験結果は予測モデル年代と良く一致し,単一マイクロメータサイズのウラン粒子年代測定の期待に対する現実的な指針を与えた。ここで記述された年代測定能力は,国際原子力機関(IAEA)に直接的に関連し,核物質を保護し,メンバー状態核プログラムを監視するためのミッションである。Copyright 2019 Royal Society of Chemistry All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】