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            水體核污染,如何檢測?

            來源:北京萊伯泰科儀器股份有限公司   2022年12月13日 14:11  

            背景

            2021413日,日本政府正式?jīng)Q定,計劃從2023年開始,福島第一核電站核污水經(jīng)過濾并稀釋后將排入大海,國際原子能機構(IAEA)調(diào)查團分別于20222月和11月兩次赴日調(diào)查排海問題。

             

            我們感興趣的放射性物質(zhì)是什么?

            以下列出了一些值得關注的主要物種及其各自的半衰期。半衰期是指一半同位素衰變并趨于穩(wěn)定所需的時間。

            放射性核素

            半衰期(年)

            3H

            12.4

            90Sr

            29.1

            134Cs

            2.1

            137Cs

            30.0

            部分放射性核素及其半衰期,改編自(Buesseler Science 2020)。

            氫的一種同位素,是水中最豐富的放射性核素,其濃度至少比其他放射性核素高3-4個數(shù)量級。然而,多核素去除設備(ALPS)無法有效地去除氚,因為氚本身就是水分子的一部分。盡管無法有效地從水中去除氚,但是不用擔心,因為氚是一種低能的貝塔輻射核素,這個輻射水平的氚被廣泛認為是安全的(Buesseler Science 2020)。

            除氚外,銫是含量僅次于氚的污染物。銫也特別值得關注,因為它極易溶于水,而且很容易在地表水和地下水中轉移。此外,半衰期的長度也是一個問題。銫同時發(fā)射貝塔和伽馬射線,攝入銫對人體有害。銫的生物分布傾向于肌肉等組織。這些組織隨后會受到高能伽馬輻射(CDC)的損害。

            與銫類似,鍶很難從水中去除,而且半衰期同樣長。與其他放射性核素不同,鍶很難通過ALPS去除。鍶是也是一種發(fā)射射線的物質(zhì)。攝入后,鍶傾向于在骨骼中沉積,增加骨腫瘤形成的可能性(Uesugi, M.; et. al.; Talanta 2018)。

            如何檢測?

            這些放射性核素的測試方法已被廣泛發(fā)展和接受。ALPS除去的62種放射性核素的清單中包含了貝塔和伽馬輻射的混合物。水樣中的伽馬輻射濃度可以用伽馬射線能譜法測量,而伽馬輻射通常用液體閃爍法測量。

            樣品制備的問題如何解決?

            在樣品制備方面,氚是一種特殊的情況,它很難從水中分離出來進行測量,但已經(jīng)存在足夠高的濃度,可以直接從水樣中測量。其他放射性核素通常需要提取和濃縮步驟 測量的放射性物質(zhì)。

            EmporeTM是一個有30年歷史的固相萃取(SPE)耗材品牌,由美國CDS Analytical公司(Oxford, Pennsylvania, USA)生產(chǎn)。其中,EmporeTM RAD系列產(chǎn)品專門用于選擇性地提取放射性銫和鍶。EmporeTM RAD 固相萃取膜片使用分子識別技術選擇性提取和富集放射性物質(zhì),如銫和鍶。

            實例一:

            在這種方法中,首先使用EmporeTMRAD膜片從水樣中選擇性地提取鍶-90,然后采用液體閃爍分析儀法進行檢測。EmporeTM萃取盤的使用此檢測方法的關鍵,此檢測方法快速、精度和重現(xiàn)性此方法的檢測過程和結果,如下圖所示。(Uesugi, M.; et. al.; Talanta 2018)。

             

               
             

             

            使用Empore輻射SPE盤(左圖)提取鍶的過程,以及測量的鍶的回收率和放射性(右圖)。

            實例二:

            在本方法中,科學家采用EmporeTM RAD鍶固相萃取膜片,從水樣中選擇性地提取 134137銫,然后使用伽馬射線能譜法測量。下圖中的結果顯示了一個孤立的湖泊在4年的時間里銫放射性的衰敗。研究人員認為,銫同位素可以通過湖底轉移到福島核電站周圍的其他地區(qū)。利用這些方法,科學家們正在證明通過地下水系統(tǒng)跟蹤放射化學物質(zhì)運動的可能性(Hirayama, Y.; et. al.; J. Environ. Radioact. 2020)。










             

             

             

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