[1] 顾俊, 何智敏, 叶青华, 等. 比较测量法同时测定食品中总α和总β放射性[J]. 中国食品卫生杂志, 2018, 30(1): 46-49. [2] 中华人民共和国卫生部, 建设部,水利部,等. 生活饮用水卫生标准: GB/T 5749—2006[S]. 北京: 中国标准出版社,2006. [3] 中华人民共和国卫生健康委员会. 生活饮用水卫生标准: GB/T 5749—2022[S]. 北京: 中国标准出版社,2022. [4] 吉艳琴, 张岚, 孙全富. 《生活饮用水卫生标准(GB 5749—2022)》中放射性指标的制修订研究[J]. 中国预防医学杂志, 2023, 57(6): 826-830. [5] 中华人民共和国卫生部. 生活饮用水标准检验方法: GB/T 5750—2006[S]. 北京: 中国标准出版社,2006. [6] 中华人民共和国卫生健康委员会. 生活饮用水标准检验方法: GB/T 5750—2023[S]. 北京: 中国标准出版社,2023. [7] 李春华, 陈炳灿, 唐洪, 等. 比较测量法同时检测沉降灰中总α和总β放射性[J]. 江苏预防医学, 2020, 31(2): 139-141. [8] 全国认证认可标准化技术委员会. 合格评定能力验证通用要求: GB/T 27043—2012[S]. 北京: 中国标准出版社,2012. [9] Asociación Española de Normalización. Water quality-gross alpha and gross beta activity-test method using thin source deposit: ISO 10704:2019[S]. Geneva: Asociación Española de Normalización, 2019. [10] 马秀凤, 张馨蕊, 杜娟, 等. 能力验证样品中总α和总β放射性的测定[J]. 辐射防护通讯, 2023, 43(2): 20-24. [11] 林瑶, 黄华炜. 2016—2020年水样总放射性测量比对结果分析[J]. 中国卫生工程学, 2022, 21(5): 708-710. [12] 林丹, 郑琪珊, 黄丽华, 等. 2014—2017年参加全国水中总α总β放射性测量能力考核结果[J]. 海峡预防医学杂志, 2018, 24(4): 60-62. [13] 李周, 李鹏翔, 张静, 等. 串道现象对测量结果的影响[J]. 原子能科学技术, 2017, 51(7): 1286-1289. [14] 唐桦明, 张玮亮, 罗海恩, 等. 水中总α、总β放射性实验的影响因素及测量方法讨论[J]. 辐射防护, 2022, 42(4): 301-306. [15] 中华人民共和国环境保护部. 水质 总α放射性的测定 厚源法: HJ 898—2017[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2017. [16] 中华人民共和国环境保护部. 水质 总β放射性的测定 厚源法: HJ 899—2017[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2017. [17] 余湘飞. 比较测量法测定水中总α,β放射性优化略谈[J]. 资源节约与环保, 2019(6): 58+64. [18] 孙亚茹, 范富有, 王欢, 等. 不同基质241Am标准物质粉末对水中总α放射性测量的影响[J]. 中国辐射卫生, 2024, 33(3): 278-282. [19] 浦阳, 张利明, 夏瑜, 等. 苏州市2017—2022年水中总放射性αβ检测能力验证结果分析[J]. 现代食品, 2023, 29(6): 201-205. [20] 蒋岚, 吴桂标, 张家俊. 我国相关标准水样总α、总β放射性分析方法应用中存在的问题及应对[J]. 辐射防护通讯, 2019, 39(3): 33-36. |