Measurement of radioactivity — Determination of beta emitters activities — Test method using liquid scintillation counting

This document applies to the determination of beta emitters activity concentration using liquid scintillation counting. The method requires the preparation of a scintillation source, which is obtained by mixing the test sample and a scintillation cocktail. The test sample can be liquid (aqueous or organic), or solid (particles or filter or planchet). NOTE Planchet are samples, described in REF Section_sec_8.5 \r \h 8.5, out of solid material e.g. small metal, plastic or glass pans or support material made of these materials This document describes the conditions for measuring the activity concentration of beta emitter radionuclides by liquid scintillation counting[ REF Reference_ref_8 \r \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000100000005200650066006500720065006E00630065005F007200650066005F0038000000 ]. The choice of the test method using liquid scintillation counting involves the consideration of the potential presence of other beta-, alpha- and gamma emitter radionuclides in the test sample. In this case, a specific sample treatment by separation or extraction is implemented to isolate the radionuclide of interest in order to avoid any interference with other beta-, alpha- and gamma-emitting radionuclides during the counting phase. This document is applicable to all types of liquid samples having an activity concentration ranging from about 1 Bq·l−1 to 106 Bq·l−1. For a liquid test sample, it is possible to dilute liquid test samples in order to obtain a solution having an activity compatible with the measuring instrument. For solid samples, the activity of the prepared scintillation source shall be compatible with the measuring instrument. The measurement range is related to the test method used: nature of test portion, preparation of the scintillator - test portion mixture, measuring assembly as well as to the presence of the co-existing activities due to interfering radionuclides. Test portion preparations (such as distillation for 3H measurement, or benzene synthesis for 14C measurement, etc.) are outside the scope of this document and are described in specific test methods using liquid scintillation[3][[4][5][6][7][8][9][10].

Mesurage de la radioactivité — Détermination de l’activité des radionucléides émetteurs bêta — Méthode d’essai par comptage des scintillations en milieu liquide

Le présent document s’applique à la détermination de l’activité volumique des émetteurs bêta par comptage des scintillations en milieu liquide. La méthode requiert la préparation d’une source scintillante, obtenue en mélangeant la prise d’essai et un cocktail scintillant. La prise d’essai peut être liquide (aqueuse ou organique) ou solide (particules, filtre ou coupelle). NOTE Ces coupelles constituent des échantillons et sont décrites en REF Section_sec_8.5 \r \h 8.5 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B020000000800000010000000530065006300740069006F006E005F007300650063005F0038002E0035000000 . Elles sont fabriquées à partir d’un matériau solide comme du métal, du plastique ou du verre ou à partir d’un support contenant ces matériaux. Le présent document décrit les conditions de mesure de l’activité volumique de radionucléides émetteurs bêta par comptage des scintillations en milieu liquide[ REF Reference_ref_8 \r \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000100000005200650066006500720065006E00630065005F007200650066005F0038000000 ]. Le choix de la méthode d’essai utilisant le comptage des scintillations en milieu liquide implique de prendre en compte la présence potentielle d’autres radionucléides émetteurs bêta, alpha et gamma dans la prise d’essai. Dans ce cas, un traitement spécifique de l’échantillon, par séparation ou extraction, est mis en place pour isoler le radionucléide d’intérêt afin d’éviter toute interférence avec d’autres radionucléides émetteurs bêta, alpha et gamma pendant la phase de comptage. Le présent document s’applique à tous les types d’échantillons liquides ayant une activité volumique d’environ 1 Bq·l−1 à 106 Bq·l−1. Pour une prise d’essai liquide, il est possible de la diluer afin d’obtenir une solution ayant une activité compatible avec l’instrument de mesure. Pour les échantillons solides, l’activité de la source scintillante préparée doit être compatible avec l’instrument de mesure. Le domaine de mesure est lié à la méthode d’essai utilisée: nature de la prise d’essai, préparation du mélange scintillant, prise d’essai, ensemble de mesure. Il est également lié à la présence d’autres radionucléides dont les activités interfèrent avec celle du radionucléide d’intérêt. Les préparations de la prise d’essai (telles que la distillation pour le mesurage de 3H ou la synthèse du benzène pour le mesurage de 14C, etc.) ne font pas partie du domaine d’application du présent document et sont décrites dans des méthodes d’essai spécifiques utilisant la scintillation en milieu liquide[ REF Reference_ref_9 \r \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000100000005200650066006500720065006E00630065005F007200650066005F0039000000 ][ REF Reference_ref_10 \r \h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000110000005200650066006500720065006E00630065005F007200650066005F00310030000000 ][ REF Reference_ref_11 \r \h 5 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000110000005200650066006500720065006E00630065005F007200650066005F00310031000000 ][ REF Reference_ref_12 \r \h 6 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000110000005200650066006500720065006E00630065005F007200650066005F00310032000000 ][ REF Reference_ref_13 \r \h 7 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000110000005200650066006500720065006E00630065005F007200650066005F00310033000000 ][ REF Reference_ref_14 \r \h 8 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000110000005200650066006500720065006E00630065005F007200650066005F00310034000000 ][ REF Reference_ref_15 \r \h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000110000005200650066006500720065006E00630065005F007200650066005F00310035000000 ][ REF Reference_ref_16 \r \h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000110000005200650066006500720065006E00630065005F007200650066005F00310036000000 ].

General Information

Status
Published
Publication Date
10-Jul-2025
Current Stage
6060 - International Standard published
Start Date
11-Jul-2025
Due Date
12-Sep-2026
Completion Date
11-Jul-2025
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ISO 19361:2025 - Measurement of radioactivity — Determination of beta emitters activities — Test method using liquid scintillation counting Released:11. 07. 2025
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ISO 19361:2025 - Mesurage de la radioactivité — Détermination de l’activité des radionucléides émetteurs bêta — Méthode d’essai par comptage des scintillations en milieu liquide Released:11. 07. 2025
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ISO/FDIS 19361 - Measurement of radioactivity — Determination of beta emitters activities — Test method using liquid scintillation counting Released:11. 04. 2025
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International
Standard
ISO 19361
Second edition
Measurement of radioactivity —
2025-07
Determination of beta emitters
activities — Test method using
liquid scintillation counting
Mesurage de la radioactivité — Détermination de l’activité des
radionucléides émetteurs bêta — Méthode d’essai par comptage
des scintillations en milieu liquide
Reference number
© ISO 2025
All rights reserved. Unless otherwise specified, or required in the context of its implementation, no part of this publication may
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or ISO’s member body in the country of the requester.
ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Phone: +41 22 749 01 11
Email: copyright@iso.org
Website: www.iso.org
Published in Switzerland
ii
Contents Page
Foreword .iv
Introduction .v
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms, definitions . 2
4 Symbols . 2
5 Principle . 3
6 Reagents and equipment . 3
6.1 Reagents .3
6.1.1 Blank material .3
6.1.2 Calibration source solutions .4
6.1.3 Scintillation cocktail .4
6.1.4 Quenching agent .4
6.2 Equipment .5
6.2.1 General .5
6.2.2 Liquid scintillation counter .5
6.2.3 Counting vials .5
7 Sampling and samples . . 5
7.1 Sampling .5
7.2 Sample storage .6
8 Procedure . 6
8.1 Determination of background .6
8.2 Determination of counting efficiency .6
8.3 Quench correction .6
8.4 Sample preparation .7
8.5 Preparation of the scintillation sources to be measured .7
8.6 Counting procedure .8
8.6.1 Control and calibration .8
8.6.2 Measurement conditions .8
8.6.3 Interference control . .8
9 Expression of results . 9
9.1 General .9
9.2 Calculation of activity concentration, without sample treatment prior to measurement .9
9.3 Decision threshold, without sample treatment prior to measurement .10
9.4 Detection limit, without sample treatment prior to measurement .10
9.5 Limit of coverage interval . .11
9.5.1 Limits of the probabilistically symmetric coverage interval .11
9.5.2 Limits of the shortest coverage interval .11
9.6 Calculations using the activity per unit of mass, without sample treatment prior to
measurement . 12
10 Test report .12
Annex A (informative) Internal standard method .13
Annex B (informative) TDCR liquid scintillation counting .15
Annex C (informative) Cerenkov measurement with liquid scintillation and TDCR counter .18
Bibliography .21

iii
Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards
bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through
ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee
has been established has the right to be represented on that committee. International organizations,
governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely
with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.
The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described
in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types
of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the
ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).
ISO draws attention to the possibility that the implementation of this document may involve the use of (a)
patent(s). ISO takes no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent
rights in respect thereof. As of the date of publication of this document, ISO had not received notice of (a)
patent(s) which may be required to implement this document. However, implementers are cautioned that
this may not represent the latest information, which may be obtained from the patent database available at
www.iso.org/patents. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not
constitute an endorsement.
For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions
related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade
Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT), see www.iso.org/iso/foreword.html.
This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 85, Nuclear energy, nuclear technologies, and
radiological protection, Subcommittee SC 2, Radiological protection, in collaboration with the European
Committee for Standardization (CEN) Technical Committee CEN/TC 430, Nuclear energy, nuclear technologies,
and radiological protection, in accordance with the Agreement on technical cooperation between ISO and
CEN (Vienna Agreement).
This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 19361:2017), which has been technically
revised.
The main changes are as follows:
— those driven by the ISO 11929 series evolution for expressing results.
Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A
complete listing of these bodies can be found at www.iso.org/members.html.

iv
Introduction
Everyone is exposed to natural radiation. The natural sources of radiation are cosmic rays and naturally
occurring radioactive substances which exist in the earth and within the human body. Human activities
involving the use of radiation and radioactive substances add to the radiation exposure from this natural
exposure. Some of those activities, such as the mining and use of ores containing naturally-occurring
radioactive materials (NORM) and the production of energy by burning coal that contains such substances,
simply enhance the exposure from natural radiation sources. Nuclear power plants and other nuclear
installations use radioactive materials and produce radioactive effluent and waste during operation and on
their decommissioning. The use of radioactive materials in industry, agriculture and research is expanding
around the globe.
All these human activities give rise to an average exposure to radiation that represents only a small fraction
of the global average level of exposure, taking into account all contributions (natural, medical, radon, etc.).
The medical use of radiation is the largest and a growing human-made source of radiation exposure in
developed countries. It includes diagnostic radiology, radiotherapy, nuclear medicine and interventional
radiology.
Radiation exposure also occurs as a result of occupational activities. It is incurred by workers in industry,
medicine and research using radiation or radioactive substances, as well as by passengers and crew during
air travel and by astronauts. The average level of occupational exposures is
...


Norme
internationale
ISO 19361
Deuxième édition
Mesurage de la radioactivité —
2025-07
Détermination de l’activité des
radionucléides émetteurs bêta —
Méthode d’essai par comptage des
scintillations en milieu liquide
Measurement of radioactivity — Determination of beta emitters
activities — Test method using liquid scintillation counting
Numéro de référence
DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT
© ISO 2025
Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette
publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique,
y compris la photocopie, ou la diffusion sur l’internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut
être demandée à l’ISO à l’adresse ci-après ou au comité membre de l’ISO dans le pays du demandeur.
ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org
Publié en Suisse
ii
Sommaire Page
Avant-propos .iv
Introduction .v
1 Domaine d’application . 1
2 Références normatives . 1
3 Termes, définitions . 2
4 Symboles . 2
5 Principe. 3
6 Réactifs et équipements . 3
6.1 Réactifs .3
6.1.1 Matériau de référence .3
6.1.2 Solutions sources d’étalonnage .4
6.1.3 Cocktail scintillant .4
6.1.4 Agent d’affaiblissement lumineux .4
6.2 Équipements .5
6.2.1 Généralités .5
6.2.2 Compteur à scintillations en milieu liquide .5
6.2.3 Flacons de comptage .5
7 Échantillonnage et échantillons . 6
7.1 Échantillonnage .6
7.2 Conservation des échantillons .6
8 Mode opératoire . 6
8.1 Détermination du bruit de fond .6
8.2 Détermination de l’efficacité de comptage .6
8.3 Correction de l’affaiblissement lumineux .6
8.4 Préparation de l’échantillon .7
8.5 Préparation des sources scintillantes à mesurer .7
8.6 Mode opératoire de comptage .8
8.6.1 Contrôle et étalonnage .8
8.6.2 Conditions du mesurage .8
8.6.3 Contrôle des interférences.8
9 Expression des résultats . 9
9.1 Généralités .9
9.2 Calcul de l’activité volumique, sans traitement de l’échantillon avant le mesurage .10
9.3 Seuil de décision, sans traitement de l’échantillon avant le mesurage .10
9.4 Limite de détection, sans traitement de l’échantillon avant le mesurage.11
9.5 Limites de l’intervalle élargi .11
9.5.1 Limites de l’intervalle élargi probabilistiquement symétrique .11
9.5.2 Limites de l’intervalle élargi le plus court .11
9.6 Calculs utilisant l’activité par unité de masse, sans traitement de l’échantillon avant
le mesurage . 12
10 Rapport d’essai .12
Annexe A (informative) Méthode de l’étalon interne .13
Annexe B (informative) Comptage des scintillations en milieu liquide selon la méthode RCTD .15
Annexe C (informative) Mesurage Cerenkov à l’aide d’un compteur à scintillations en milieu
liquide et du RCTD .18
Bibliographie .21

iii
Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes nationaux
de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général
confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire
partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. L’ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document
a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2
(voir www.iso.org/directives).
L’ISO attire l’attention sur le fait que la mise en application du présent document peut entraîner l’utilisation
d’un ou de plusieurs brevets. L’ISO ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à l’applicabilité de
tout droit de brevet revendiqué à cet égard. À la date de publication du présent document, l’ISO n’avait pas
reçu notification qu’un ou plusieurs brevets pouvaient être nécessaires à sa mise en application. Toutefois,
il y a lieu d’avertir les responsables de la mise en application du présent document que des informations
plus récentes sont susceptibles de figurer dans la base de données de brevets, disponible à l’adresse
www.iso.org/brevets. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de propriété.
Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour
information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de
l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au
commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.
Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 85, Énergie nucléaire, technologies
nucléaires, et radioprotection, sous-comité SC 2, Radioprotection, en collaboration avec le comité technique
CEN/TC 430, Energie nucléaire, technologies nucléaires et protection radiologique, du Comité européen de
normalisation (CEN) conformément à l’Accord de coopération technique entre l’ISO et le CEN (Accord de
Vienne).
Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 19361:2017), qui a fait l’objet d’une
révision technique.
Les principales modifications sont les suivantes:
— modifications afférentes à l’évolution de la série ISO 11929 concernant l’expression des résultats.
Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve à l’adresse www.iso.org/fr/members.html.

iv
Introduction
Tout individu est exposé à des rayonnements naturels. Les sources naturelles de rayonnement sont les rayons
cosmiques et les substances radioactives naturelles présentes dans la Terre et à l’intérieur du corps humain.
À cette exposition naturelle aux rayonnements s’ajoute celle issue des activités anthropiques mettant en
œuvre des rayonnements et des substances radioactives. Certaines de ces activités, dont l’exploitation
minière et l’utilisation de minerais contenant des matières radioactives naturelles (MRN), ainsi que la
production d’énergie par combustion de charbon contenant ces substances, ne font qu’augmenter l’exposition
des sources naturelles de rayonnement. Les centrales électriques nucléaires et autres installations nucléaires
emploient des matières radioactives et génèrent des effluents et des déchets radioactifs dans le cadre de leur
exploitation puis de leur déclassement. L’utilisation de matières radioactives dans les secteurs de l’industrie,
de l’agriculture et de la recherche connaît un essor mondial.
Toutes ces activités anthropiques provoquent une exposition moyenne aux rayonnements qui ne représentent
qu’une petite fraction du niveau moyen d’exposition naturelle dans le mo
...


FINAL DRAFT
International
Standard
ISO/FDIS 19361
ISO/TC 85/SC 2
Measurement of radioactivity —
Secretariat: AFNOR
Determination of beta emitters
Voting begins on:
activities — Test method using
2025-04-25
liquid scintillation counting
Voting terminates on:
2025-06-20
Mesurage de la radioactivité — Détermination de l'activité des
radionucléides émetteurs bêta — Méthode d'essai par comptage
des scintillations en milieu liquide
RECIPIENTS OF THIS DRAFT ARE INVITED TO SUBMIT,
WITH THEIR COMMENTS, NOTIFICATION OF ANY
RELEVANT PATENT RIGHTS OF WHICH THEY ARE AWARE
AND TO PROVIDE SUPPOR TING DOCUMENTATION.
IN ADDITION TO THEIR EVALUATION AS
BEING ACCEPTABLE FOR INDUSTRIAL, TECHNO­
ISO/CEN PARALLEL PROCESSING LOGICAL, COMMERCIAL AND USER PURPOSES, DRAFT
INTERNATIONAL STANDARDS MAY ON OCCASION HAVE
TO BE CONSIDERED IN THE LIGHT OF THEIR POTENTIAL
TO BECOME STAN DARDS TO WHICH REFERENCE MAY BE
MADE IN NATIONAL REGULATIONS.
Reference number
ISO/FDIS 19361:2025(en) © ISO 2025

FINAL DRAFT
ISO/FDIS 19361:2025(en)
International
Standard
ISO/FDIS 19361
ISO/TC 85/SC 2
Measurement of radioactivity —
Secretariat: AFNOR
Determination of beta emitters
Voting begins on:
activities — Test method using
liquid scintillation counting
Voting terminates on:
Mesurage de la radioactivité — Détermination de l'activité des
radionucléides émetteurs bêta — Méthode d'essai par comptage
des scintillations en milieu liquide
RECIPIENTS OF THIS DRAFT ARE INVITED TO SUBMIT,
WITH THEIR COMMENTS, NOTIFICATION OF ANY
RELEVANT PATENT RIGHTS OF WHICH THEY ARE AWARE
AND TO PROVIDE SUPPOR TING DOCUMENTATION.
© ISO 2025
IN ADDITION TO THEIR EVALUATION AS
All rights reserved. Unless otherwise specified, or required in the context of its implementation, no part of this publication may
BEING ACCEPTABLE FOR INDUSTRIAL, TECHNO­
ISO/CEN PARALLEL PROCESSING
LOGICAL, COMMERCIAL AND USER PURPOSES, DRAFT
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TO BE CONSIDERED IN THE LIGHT OF THEIR POTENTIAL
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Published in Switzerland Reference number
ISO/FDIS 19361:2025(en) © ISO 2025

ii
ISO/FDIS 19361:2025(en)
Contents Page
Foreword .iv
Introduction .v
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms, definitions . 2
4 Symbols . 2
5 Principle . 3
6 Reagents and equipment . 3
6.1 Reagents .3
6.1.1 Blank material .3
6.1.2 Calibration source solutions .4
6.1.3 Scintillation cocktail .4
6.1.4 Quenching agent .4
6.2 Equipment .5
6.2.1 General .5
6.2.2 Liquid scintillation counter .5
6.2.3 Counting vials .5
7 Sampling and samples . . 5
7.1 Sampling .5
7.2 Sample storage .6
8 Procedure . 6
8.1 Determination of background .6
8.2 Determination of counting efficiency .6
8.3 Quench correction .6
8.4 Sample preparation .7
8.5 Preparation of the scintillation sources to be measured .7
8.6 Counting procedure .8
8.6.1 Control and calibration .8
8.6.2 Measurement conditions .8
8.6.3 Interference control . .8
9 Expression of results . 9
9.1 General .9
9.2 Calculation of activity concentration, without sample treatment prior to measurement .9
9.3 Decision threshold, without sample treatment prior to measurement .10
9.4 Detection limit, without sample treatment prior to measurement .10
9.5 Limit of coverage interval . .11
9.5.1 Limits of the probabilistically symmetric coverage interval .11
9.5.2 Limits of the shortest coverage interval .11
9.6 Calculations using the activity per unit of mass, without sample treatment prior to
measurement . 12
10 Test report .12
Annex A (informative) Internal standard method .13
Annex B (informative) TDCR liquid scintillation counting .15
Annex C (informative) Cerenkov measurement with liquid scintillation and TDCR counter .18
Bibliography .21

iii
ISO/FDIS 19361:2025(en)
Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards
bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through
ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee
has been established has the right to be represented on that committee. International organizations,
governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely
with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.
The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described
in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types
of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the
ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).
ISO draws attention to the possibility that the implementation of this document may involve the use of (a)
patent(s). ISO takes no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent
rights in respect thereof. As of the date of publication of this document, ISO had not received notice of (a)
patent(s) which may be required to implement this document. However, implementers are cautioned that
this may not represent the latest information, which may be obtained from the patent database available at
www.iso.org/patents. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not
constitute an endorsement.
For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions
related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade
Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT), see www.iso.org/iso/foreword.html.
This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 85, Nuclear energy, nuclear technologies, and
radiological protection, Subcommittee SC 2, Radiological protection.
This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 19361:2017), which has been technically
revised.
The main changes are as follows:
— those driven by the ISO 11929 series evolution for expressing results.
Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A
complete listing of these bodies can be found at www.iso.org/members.html.

iv
ISO/FDIS 19361:2025(en)
Introduction
Everyone is exposed to natural radiation. The natural sources of radiation are cosmic rays and naturally
occurring radioactive substances which exist in the earth and within the human body. Human activities
involving the use of radiation and radioactive substances
...


Formatted
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ISO/FDIS 19361:2025(en)
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ISO/TC 85/SC 2
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Secretariat: AFNOR
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Date: 2025-03-25xx
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Measurement of radioactivity — Determination of beta emitters
Style Definition
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activities — Test method using liquid scintillation counting
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Mesurage de la radioactivité — Détermination de l'activité des radionucléides émetteurs bêta — Méthode
Style Definition
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d'essai par comptage des scintillations en milieu liquide
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FDIS stage
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Formatted
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Formatted
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ISO/FDIS 19361:2025(en)
Formatted: Font: Bold
Formatted: HeaderCentered
Commented [eXtyles1]: The reference "ISO 2025" is to a
withdrawn standard
All rights reserved. Unless otherwise specified, or required in the context of its implementation, no part of this publication
Formatted: Default Paragraph Font
may be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying,
or posting on the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO Formatted: Default Paragraph Font
at the address below or ISO’s member body in the country of the requester.
ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Phone: + 41 22 749 01 11
Formatted: French (France)
EmailE-mail: copyright@iso.org
Formatted: French (France)
Website: www.iso.orgwww.iso.org
Formatted: French (France)
Published in Switzerland
Formatted: Font: 10 pt
Formatted: Font: 10 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: FooterPageRomanNumber, Space After: 0
pt, Line spacing: single
ii © ISO 2024 2025 – All rights reserved
ii
ISO/FDIS 19361:2025(en)
Formatted: Font: Bold
Formatted: Font: 11 pt, Bold
Formatted: HeaderCentered, Left, Space After: 0 pt,
Contents
Line spacing: single, Tab stops: Not at 11.75 cm
Formatted: Adjust space between Latin and Asian text,
Foreword . vi
Adjust space between Asian text and numbers
Introduction . vii
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms, definitions. 2
4 Symbols . 2
5 Principle . 3
6 Reagents and equipment . 4
6.1 Reagents . 4
6.2 Equipment . 5
7 Sampling and samples . 6
7.1 Sampling . 6
7.2 Sample storage . 6
8 Procedure . 7
8.1 Determination of background . 7
8.2 Determination of counting efficiency . 7
8.3 Quench correction . 7
8.4 Sample preparation . 8
8.5 Preparation of the scintillation sources to be measured . 8
8.6 Counting procedure . 8
9 Expression of results . 10
9.1 General. 10
9.2 Calculation of activity concentration, without sample treatment prior to measurement . 10
9.3 Decision threshold, without sample treatment prior to measurement . 11
9.4 Detection limit, without sample treatment prior to measurement . 12
9.5 Limit of coverage interval . 12
9.6 Calculations using the activity per unit of mass, without sample treatment prior to
measurement . 13
10 Test report . 13
Annex A (informative) Internal standard method . 15
Annex B (informative) TDCR liquid scintillation counting . 17
Annex C (informative) Cerenkov measurement with liquid scintillation and TDCR counter . 20
Bibliography . 23

Foreword . v
Introduction . vi
1 Scope . 1
Formatted: Font: 10 pt
2 Normative references . 1
Formatted: FooterCentered, Left, Space Before: 0 pt,
3 Terms, definitions. 2 Tab stops: Not at 17.2 cm
Formatted: Font: 11 pt
4 Symbols . 2
Formatted: FooterPageRomanNumber, Left, Space
5 Principle . 3
After: 0 pt, Tab stops: Not at 17.2 cm
iii
ISO/FDIS 19361:2025(en)
Formatted: Font: Bold
Formatted: HeaderCentered
6 Reagents and equipment . 3
6.1 Reagents . 3
6.1.1 Blank material . 3
6.1.2 Calibration source solutions . 4
6.1.3 Scintillation solution . 4
6.1.4 Quenching agent . 4
6.2 Equipment . 5
6.2.1 General. 5
6.2.2 Liquid scintillation counter . 5
6.2.3 Counting vials . 5
7 Sampling and samples . 6
7.1 Sampling . 6
7.2 Sample storage . 6
8 Procedure . 6
8.1 Determination of background . 6
8.2 Determination of counting efficiency . 6
8.3 Quench correction . 6
8.4 Sample preparation . 7
8.5 Preparation of the scintillation sources to be measured . 7
8.6 Counting procedure . 8
8.6.1 Control and calibration . 8
8.6.2 Measurement conditions . 8
8.6.3 Interference control . 8
9 Expression of results . 9
9.1 General. 9
9.2 Calculation of activity concentration, without preparation . 9
9.3 Decision threshold, without preparation . 10
9.4 Detection limit, without preparation . 10
9.5 Limit of coverage interval . 11
9.5.1 Limits of the probabilistically symmetric coverage interval . 11
9.5.2 Limits of the shortest coverage interval . 11
9.6 Calculations using the activity per unit of mass, without preparation .
...


PROJET FINAL
Norme
internationale
ISO/FDIS 19361
ISO/TC 85/SC 2
Mesurage de la radioactivité —
Secrétariat: AFNOR
Détermination de l’activité des
Début de vote:
radionucléides émetteurs bêta —
2025-04-25
Méthode d’essai par comptage des
Vote clos le:
scintillations en milieu liquide
2025-06-20
Measurement of radioactivity — Determination of beta emitters
activities — Test method using liquid scintillation counting
LES DESTINATAIRES DU PRÉSENT PROJET SONT
INVITÉS À PRÉSENTER, AVEC LEURS OBSERVATIONS,
NOTIFICATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ DONT ILS
AURAIENT ÉVENTUELLEMENT CONNAISSANCE ET À
FOURNIR UNE DOCUMENTATION EXPLICATIVE.
OUTRE LE FAIT D’ÊTRE EXAMINÉS POUR
ÉTABLIR S’ILS SONT ACCEPTABLES À DES FINS
INDUSTRIELLES, TECHNOLOGIQUES ET COM-MERCIALES,
AINSI QUE DU POINT DE VUE DES UTILISATEURS, LES
PROJETS DE NORMES
TRAITEMENT PARALLÈLE ISO/CEN
INTERNATIONALES DOIVENT PARFOIS ÊTRE CONSIDÉRÉS
DU POINT DE VUE DE LEUR POSSI BILITÉ DE DEVENIR DES
NORMES POUVANT
SERVIR DE RÉFÉRENCE DANS LA RÉGLEMENTATION
NATIONALE.
Numéro de référence
ISO/FDIS 19361:2025(fr) © ISO 2025

PROJET FINAL
ISO/FDIS 19361:2025(fr)
Norme
internationale
ISO/FDIS 19361
ISO/TC 85/SC 2
Mesurage de la radioactivité —
Secrétariat: AFNOR
Détermination de l’activité des
Début de vote:
radionucléides émetteurs bêta —
2025-04-25
Méthode d’essai par comptage des
Vote clos le:
scintillations en milieu liquide
2025-06-20
Measurement of radioactivity — Determination of beta emitters
activities — Test method using liquid scintillation counting
LES DESTINATAIRES DU PRÉSENT PROJET SONT
INVITÉS À PRÉSENTER, AVEC LEURS OBSERVATIONS,
NOTIFICATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ DONT ILS
AURAIENT ÉVENTUELLEMENT CONNAISSANCE ET À
FOURNIR UNE DOCUMENTATION EXPLICATIVE.
DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT
OUTRE LE FAIT D’ÊTRE EXAMINÉS POUR
ÉTABLIR S’ILS SONT ACCEPTABLES À DES FINS
© ISO 2025 INDUSTRIELLES, TECHNOLOGIQUES ET COM-MERCIALES,
AINSI QUE DU POINT DE VUE DES UTILISATEURS, LES
Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette
PROJETS DE NORMES
TRAITEMENT PARALLÈLE ISO/CEN
INTERNATIONALES DOIVENT PARFOIS ÊTRE CONSIDÉRÉS
publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique,
DU POINT DE VUE DE LEUR POSSI BILITÉ DE DEVENIR DES
y compris la photocopie, ou la diffusion sur l’internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut
NORMES POUVANT
être demandée à l’ISO à l’adresse ci-après ou au comité membre de l’ISO dans le pays du demandeur.
SERVIR DE RÉFÉRENCE DANS LA RÉGLEMENTATION
NATIONALE.
ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org
Publié en Suisse Numéro de référence
ISO/FDIS 19361:2025(fr) © ISO 2025

ii
ISO/FDIS 19361:2025(fr)
Sommaire Page
Avant-propos .iv
Introduction .v
1 Domaine d’application . 1
2 Références normatives . 1
3 Termes, définitions . 2
4 Symboles . 2
5 Principe. 3
6 Réactifs et équipements . 3
6.1 Réactifs .3
6.1.1 Matériau de référence .3
6.1.2 Solutions sources d’étalonnage .4
6.1.3 Cocktail scintillant .4
6.1.4 Agent d’affaiblissement lumineux .4
6.2 Équipements .5
6.2.1 Généralités .5
6.2.2 Compteur à scintillations en milieu liquide .5
6.2.3 Flacons de comptage .5
7 Échantillonnage et échantillons . 6
7.1 Échantillonnage .6
7.2 Conservation des échantillons .6
8 Mode opératoire . 6
8.1 Détermination du bruit de fond .6
8.2 Détermination de l’efficacité de comptage .6
8.3 Correction de l’affaiblissement lumineux .6
8.4 Préparation de l’échantillon .7
8.5 Préparation des sources scintillantes à mesurer .7
8.6 Mode opératoire de comptage .8
8.6.1 Contrôle et étalonnage .8
8.6.2 Conditions du mesurage .8
8.6.3 Contrôle des interférences.8
9 Expression des résultats . 9
9.1 Généralités .9
9.2 Calcul de l’activité volumique, sans traitement de l’échantillon avant le mesurage .10
9.3 Seuil de décision, sans traitement de l’échantillon avant le mesurage .10
9.4 Limite de détection, sans traitement de l’échantillon avant le mesurage.11
9.5 Limites de l’intervalle élargi .11
9.5.1 Limites de l’intervalle élargi probabilistiquement symétrique .11
9.5.2 Limites de l’intervalle élargi le plus court .11
9.6 Calculs utilisant l’activité par unité de masse, sans traitement de l’échantillon avant
le mesurage . 12
10 Rapport d’essai .12
Annexe A (informative) Méthode de l’étalon interne .13
Annexe B (informative) Comptage des scintillations en milieu liquide selon la méthode RCTD .15
Annexe C (informative) Mesurage Cerenkov à l’aide d’un compteur à scintillations en milieu
liquide et du RCTD .18
Bibliographie .21

iii
ISO/FDIS 19361:2025(fr)
Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes nationaux
de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général
confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire
partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. L’ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document
a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2
(voir www.iso.org/directives).
L’ISO attire l’attention sur le fait que la mise en application du présent document peut entraîner l’utilisation
d’un ou de plusieurs brevets. L’ISO ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à l’applicabilité de
tout droit de brevet revendiqué à cet égard. À la date de publication du présent document, l’ISO n’avait pas
reçu notification qu’un ou plusieurs brevets pouvaient être nécessaires à sa mise en application. Toutefois,
il y a lieu d’avertir les responsables de la mise en application du présent document que des informations
plus récentes sont susceptibles de figurer dans la base de données de brevets, disponible à l’adresse
www.iso.org/brevets. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de propriété.
Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour
information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de
l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au
commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.
Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 85, Énergie nucléaire, technologies
nucléaires, et radioprotection, sous-comité SC 2, Radioprotection.
Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 19361:2017), qui a fait l’objet d’une
révision technique.
Les principales modifications sont les suivantes:
— modifications afférentes à l’évolution de la série ISO 11929 concernant l’expression des résultats.
Il convient que l’utilisateur adresse tout reto
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.