第八九章.ppt
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1、第8章 环境中常见放射性核素的分析测定,8.1 环境中放射性核素的测定8.2 环境中放射性核素的测定,1固体荧光法原理是利用铀与某些熔剂(如(NaF)混熔后制成的珠球能在紫外线(3650埃)激发下发出黄绿色荧光,其荧光强度与熔珠中的铀含量在一定范围内(10-10-10-5克铀)成正比关系来进行铀的测定的。,第8章 环境中常见放射性核素的分析测定,8.1.1 铀(U)的分析测定,固体荧光法常用于尿铀分析,2 激光液体荧光法原理是水样中的铀酰离子与荧光增强剂生产一种简单的络合物,在激光(波长337纳米)辐射激发下产生荧光,采用标准铀加入法定量测定样品铀含量。,第8章 环境中常见放射性核素的分析测定
2、,8.1.1 铀(U)的分析测定,8.1.2环境样品中镭(Ra)的测定,1898年,居里夫人从沥青铀矿中发现了一种比铀的放射性强百万倍的新元素,并取名为镭(Radium),希腊文即“放射的”意思。,在铀、钍矿区环境和生物样品的放射性监测中,镭是必须监测的一个元素。,8.1.2环境样品中镭(Ra)的测定,8.1.2.1 镭的测定方法及原理,(1)分离和测量镭的第一代子体氡,即射气法;,原理是基于镭的放射性同位素均有短寿命的子体-放射性稀有气体氡,且镭及其子体氡容易达到放射性平衡,此时镭的放射性活度就等于氡的放射性活度。,(2)把样品中的镭分离出来,然后测量其放射性活度,即放射性直接测量法。,8.
3、1.2环境样品中镭(Ra)的测定,8.1.4环境样品中钋-210的测定,钋是1898年被居里夫人发现的,居里夫人为了纪念她的祖国波兰(当时被沙俄侵占)而将它命名为钋,钋210属于极毒性核素,它容易形成放射性气溶胶,污染环境空气,甚至能透过皮肤而进人人体,因此钋210必须密封保存;钋的射线能使有机物质分解脱水,引起有机体发生一系列严重的生物效应;钋是放射性元素中最容易形成胶体的一种元素;钋210进人人体后,能长期滞留于骨、肺、肾和肝中,其远期辐射效应会引起肿瘤.,利用钋210的放射性来进行测量,如直接计数法和量热法等。钋的分离方法有共沉淀法、萃取法、色层分离法和电化学分离法等。对环境和生物样品中
4、的微量钋210,常用的分离方法是电化学置换法.,8.1.4环境样品中钋-210的测定,把钋沉积在银片、铜片或镍片上,使钋得到分离和浓集,再测量镀片上钋210的放射性活度.,8.1.5环境样品中钚-239的测定,1940年末,西博格等人用16Mev氘核轰击铀238获得钚238,这是最早发现的钚(Plutonium)的同位素,其核反应如下:,1941年初,他们又制得了钚239,其核反应为:,钚-239是制造核武器和反应堆核燃料元件的原料;钚239的放射性比活度比铀238高2105 倍,因此其辐射危害比铀238要严重得多;钚239急性中毒会引起机体严重病变,其主要表现有炎症坏死性病变和广泛性纤维增生
5、病变,慢性辐射损伤的远期效应是致癌和缩短寿命;钚238是制备放射性核素电池的良好材料,目前这种电池已经在宇宙飞行装置中作为能源使用。高纯的钚238可作心脏起博器的能源。,8.1.5环境样品中钚-239的测定,8.1.5环境样品中钚-239的测定,对于钚239含量小于1毫克的样品,宜采用计数法、液体闪烁测量法、络合滴定法和分光光度法等来进行测定,重量法是先将Pu()和Pu()以氢氧化物、过氧化物或草酸盐等形式从溶液中沉淀出来,然后在1200的空气中灼烧,制得符合化学计量的二氧化钚,再进行称重。,氧化还原滴定法是根据Pu()Pu()或Pu()Pu()间的氧化还原反应来准确测定钚的一种方法。,对于钚
6、含量大于1毫克的样品,常采用重量法和氧化还原滴定法来进行测定。,8.2环境中常见放射性核素的测定,8.2.1环境样品中钾-40的测定,钾-40是自然界中单独存在的放射性核素,衰变时放出射线;由于钾盐极易溶于水,从而使钾-40可通过食物、饮水和吸收进入人和动植物体内造成内照射;植物以黄豆、豌豆等豆类作物的含量最高,谷类作物含量较低;,世界各国,尤其是发达国家对钾-40造成的辐射越来越重视,从而成为环境放射性监测的常规指标。,离子选择电极法的工作原理试样在pH=3.510.5的范围内,钾离子电极与双液参比电极在溶液中组成化学电池,不需分离纯化,电极即可迅速测出试样的电位值,且在8.010-53.9
7、g/L范围内钾离子浓度与其电位值呈线性关系,从而计算出试样中的钾离子浓度,8.2环境中常见放射性核素的测定,8.2.1环境样品中钾-40的测定,8.2.2环境样品中氚的测定,氚的来源有天然和人工两种。天然来源是宇宙射线中的中子和质子轰击上层大气中的氮、氧而形成的,其中主要的核反应如下:,1954年以前,地球表面氚的总量估计为1800克,其中在大气中约为11克,地下水中约l3克;氚的人工来源主要是通过核爆炸和人工核裂变反应产生的,大部分氚是来自核武器试验,核动力堆和核燃料后处理厂也排放出一部分氚;氚是一种纯的低能放射体,可用作低能辐射源和轫致辐射源,在地质勘探、仪器分析等许多方面都有着特殊的用途
8、;氚还可用作发光涂料中的激发能源,以代替传统的镭和钷147;氚能通过与氢发生同位素交换反应而存在于空气、水、食物及一切生物机体之中;氚的粒子电离密度较大,电离作用较强,对细胞的损伤比比较严重,8.2.2环境样品中氚的测定,8.2.2环境样品中氚的测定,水中氚的测定方法有两种:一是把水样转化为气态,引入正比计数管中进行测量;二是把水样富集后,将富集后的含氚水样直接混入闪烁液中,用液体闪烁计数器进行测量,氚的分析测定主要是对水、尿、空气和生物样品中氚的监测,由于氚在许多情况下主要以水分子的状态存在,因此对不同样品中氚的监测基本上可归结为对水中氚的测定,空气中氚主要以氚蒸汽状态存在,因此一般用干燥法
9、采样,然后从干燥剂中蒸馏析出后直接在低本底液体闪烁谱仪上测量3H的活度。,8.2.3环境样品中90Sr的测定,放射性锶(主要是指90Sr、89Sr)是核裂变的重要产物,尤其是90Sr,因其产额高、半衰期较长以及化学性质与生物学上的重要元素钙很相似,因此它对放射卫生学来说,具有特别重要的意义。现在,90Sr的分析测定是环境监测中的常规项目之一。,测定90Sr一般采用辐射测量法(1)直接测定法 对经过分离纯化后所制得的90Sr直接进行放射性测量.(2)间接测定法通过测量与90Sr达到放射性平衡的子体90Y的放射性来推算出样品中90Sr的含量的.先将样品中的90Sr进行浓集分离,放置14天,待新生长
10、出的90Y与90Sr达到放射性平衡后,用色层柱分离90Y并以草酸钇沉淀形式在低本底仪上测量90Y的放射性比活度,最后经计算求得90Sr的比活度。,8.2.3环境样品中90Sr的测定,8.2.4环境样品中铯-137的测定,铯137是核裂变反应的重要产物之,且半衰期较长,因而也是核污染中的重要放射性核秦之一。现在,环境和生物样品中铯137的分析测定已成为环境放射性监测中的常规项目。,测量铯137普遍采用辐射测量法,但由于环境和生物样品中铯137的含量很低,因此在测定铯137时,必须先将样品中所含的大量钾、钠、钙、镁等干扰元素,特别是与铯同属碱金属的天然放射性核素钾40和铷87分离掉,然后才能进行铯
11、137的放射性测量。,8.2.5环境样品中碘-131的测定,碘共有27种同位素,即115I141I。其中,碘127是碘唯一的稳定同位素,在碘的放射性同位素中,碘131最重要,碘131和碘125都是重要的医用放射性核素;由于碘13l在裂变反应中的产额较高,半衰期又较短,因此可作为反应堆周围环境的监测指标,以便及时发现核燃料元件包壳的破损;也可作为核爆炸后环境监测的信号核素。当核爆炸或反应堆发生事故时,碘131会严重污染周围环境特别是动植物性食物,因此在评价环境放射性的危害时,碘13l也是一个重要的核素;,碘13l的射线可用于治疗甲状腺疾病,其射线可用于人体甲状腺、肝、肺等脏器的扫描以及肾、甲状腺
12、等脏器的功能测定;碘131属于高毒性核素。碘主要通过空气-蔬菜,空气一牧草牛奶等途径而进入人体,并选择性地积聚于甲状腺内,会使甲状腺机能破坏而发生水肿,甚至致癌;碘也容易被某些海藻所浓集。,8.2.5环境样品中碘-131的测定,采样后,经适当前处理,用低本底谱仪测量样品中碘-131的特征射线(0.365MeV)计数率,经计算求得空气中碘-131的比活度(Bq/Nm3)或用低本底仪测量其放射性活度。,8.2.5环境样品中碘-131的测定,测定环境和生物样品中的微量碘13l普遍采用辐射测量法,8.2.6 环境样品中14C的测定,最常用的方法是液体闪烁计数法,首先,必需将生物样品中的14C分离出来,
13、制成适宜于液体闪烁测量的样品,然后,再用液体闪烁计数器测量。,8.2.6环境样品中14C的测定,14C分离和制备1湿氧化法以过氯酸作氧化剂,将60过氯酸、30过氧化氢溶液依次加入到生物样品中,并加热将其完全消化,然后向此溶液中加入甲苯PPO(2,5二苯基恶唑)闪烁液即可进行测量,此法应用范围广泛,结果也比较准确。,2燃烧法先用特制的燃烧装置将生物样品中的14C全部燃烧生成14CO2,再加入含有苯乙胺的甲苯闪烁液吸附14CO2,然后取该闪烁液进行测量。优点:所制得的样品测量液无色、稳定、淬灭作用小、效率高,且重复性好;缺点:需要有特殊的燃烧装置,样品制备过程也比较繁琐,难以满足快速测定的需要。,
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