溫小惠, 于 濤, 黃德坤, 桑世華
(1.成都理工大學(xué) 材料與化學(xué)化工學(xué)院,四川 成都 610059;2.國(guó)家海洋局第三海洋研究所海洋放射性技術(shù)與環(huán)境安全評(píng)估實(shí)驗(yàn)室,福建 廈門 361005)
由于核電站的迅速發(fā)展,核設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)下的流出物、溫排水等污染物以及可能產(chǎn)生的核事故等使我國(guó)近海環(huán)境面臨的壓力日益增加,核事故等環(huán)境安全問(wèn)題成為備受關(guān)注的基礎(chǔ)性問(wèn)題。110mAg、134,137Cs、131I、90Sr、106Ru、60Co 等人工放射性核素一旦進(jìn)入海水便很難回收,110mAg的產(chǎn)額很大,且在海洋生物中具有高積累和長(zhǎng)生物半排出期,已經(jīng)引起人們高度的重視。研究表明穩(wěn)定的銀可對(duì)水生生物的生理機(jī)能產(chǎn)生負(fù)面影響,特別是對(duì)滲透平衡的影響[1]。核爆炸、核泄露產(chǎn)生110mAg后,會(huì)在海洋中進(jìn)行一定程度的累積,并通過(guò)海洋生物進(jìn)入人體。110mAg對(duì)人體的危害主要表現(xiàn)在兩方面:一是化學(xué)毒性,即110mAg在體內(nèi)發(fā)生生理化學(xué)反應(yīng),從而生成對(duì)人體有害的化學(xué)物質(zhì);另一種是輻射毒性,即110mAg進(jìn)入人體后,不斷發(fā)射放射線,對(duì)機(jī)體的組織、系統(tǒng)等產(chǎn)生長(zhǎng)久的輻射危害[2]。因此,開(kāi)展海洋環(huán)境中放射性110mAg來(lái)源、分布、分析方法的研究,對(duì)海洋環(huán)境保護(hù)和公眾健康都具有重要的意義。
環(huán)境中的銀有多種同位素,包括原子量從105到114不同的銀同位素,這些同位素間的核特征參數(shù)各有差異,但化學(xué)性質(zhì)相同。表1列出了不同的銀同位素的半衰期、衰變模式、產(chǎn)生過(guò)程等參數(shù)。107Ag和109Ag為穩(wěn)定的同位素,其余為放射性核素。放射性銀同位素中只有108mAg和110mAg的半衰期較長(zhǎng),其中110mAg的產(chǎn)額較高。110mAg主要來(lái)源于:①核反應(yīng)堆的活化產(chǎn)物;②反應(yīng)堆堆芯熔化事故釋放;③核試驗(yàn)過(guò)程產(chǎn)生;④后處理廠排入環(huán)境的放射性廢水;⑤核反應(yīng)堆向 大氣排放的微粒[3]。
表1 銀的不同同位素Table 1 Nuclides of silver
銀具有較好的理化性能,所以在核電廠設(shè)施組件中被廣泛采用,比如控制棒吸收體密封環(huán)、密封圈以及部分墊片等[4]。109Ag在天然金屬銀的豐度為48%,在反應(yīng)堆中子輻照下,109Ag中子活化產(chǎn)生大量110mAg。110mAg是活化產(chǎn)物,主要由核電站運(yùn)行過(guò)程中反應(yīng)堆燃料芯塊內(nèi)的裂變過(guò)程中其他材料受照產(chǎn)生,反應(yīng)堆控制棒隨著功率變化而升降,導(dǎo)致控制棒外殼的磨損而產(chǎn)生微小裂縫,110mAg因此進(jìn)入冷卻劑,再進(jìn)入廢水處理系統(tǒng)[5],最后排出進(jìn)入環(huán)境。因此,在一些核電廠,如法國(guó)的CHINON、CRUAS和中國(guó)的大亞灣核電廠、秦山第二核電廠等,110mAg都是其控制的主要放射性核素之一[5-6]。
海洋環(huán)境介質(zhì)中放射性核素含量非常小,難以檢測(cè),一般在10-12~10-14g/L(用放射性單位表示只有幾個(gè)毫貝克/升),甚至更低。通常情況下沒(méi)有達(dá)到儀器檢出限,因此檢測(cè)時(shí)需將大量的海水富集或分離。對(duì)于110mAg的測(cè)量,一般用γ能譜法。γ能譜儀法是一種比較簡(jiǎn)便快速的方法,是將海水樣品進(jìn)行富集后,直接用于γ能譜儀測(cè)量。
目前海水中銀富集或分離方法有離子交換色層分離法[7-8]、溶劑萃取法[9]和沉淀法。離子交換色層法是非常重要和應(yīng)用非常廣泛的化學(xué)分離方法之一,即將顆粒狀的離子交換樹脂裝柱后使用。Dubey等[7]研究發(fā)現(xiàn):在酸性條件下,亞鐵氰化鋅合成的無(wú)機(jī)離子交換劑對(duì)110mAg有很強(qiáng)的親和能力,可用來(lái)分離銀。Eicke等用固體碘化銀交換海水中的110mAg和131I,該方法在20 L海水時(shí),110mAg的吸附約為90%[10],但是該方法在碘化銀的制備和海水的交換都不方便操作。水鈉錳礦對(duì)110mAg有很好的吸附效果[11]。
溶劑萃取分離法廣泛應(yīng)用于無(wú)機(jī)和放射化學(xué)分離和分析方面。溶劑萃取法分離速度快,條件選擇得當(dāng)分離效果也好。溶劑萃取分離法原理是銀與某些大分子有機(jī)試劑上的陽(yáng)離子發(fā)生交換,或與某些有機(jī)化合物發(fā)生絡(luò)合反應(yīng),生成某種溶解于有機(jī)溶劑的沉淀,從而達(dá)到分離的目的。目前該方法主要用于穩(wěn)定銀的分析。Shijo等[12]研究了雙硫腙-苯從海水中定量的萃取銀,然后用硝酸進(jìn)行反萃取的方法。Beasley和Held[13]在化學(xué)分離中使用了三烷基硫代磷酸酯作為選擇性萃取劑。Cheema和Khatoon[14]使用DBC溶劑萃取方法可以萃取110mAg。但是,溶劑萃取分離法在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中使用的有機(jī)溶劑稀釋劑大多是揮發(fā)性很強(qiáng)的液體,具有一定毒性,而且萃取劑價(jià)格昂貴。
上述兩種富集方法操作繁瑣,不適用于大量海水中放射性核素的檢測(cè)。鹵化銀的溶度積非常小,因此沉淀法是海水中富集110mAg的常用方法。沉淀法主要有與 Fe(OH)2共沉淀、與 K2[CoFe(CN)6]共沉淀、AgCl[15]沉淀。 Fe(OH)2擁有較高的表面活性且非常容易絮凝,使用綠礬制成的Fe(OH)2共沉淀基本可以富集110mAg[16],比用氯化鐵制成的Fe(OH)3共沉淀對(duì)銀的吸附效果要好。但是Fe(OH)2易被氧化,增加了實(shí)驗(yàn)操作的難度。宋海清等[5]用K2[CoFe(CN)6]沉淀載帶放射性核素110mAg,沉淀物過(guò)濾、烘干后,制樣,在γ譜儀上測(cè)量,110mAg回收率以75%計(jì)算,對(duì)110mAg最小可探測(cè)限為1 Bq/m3。在1998年以前用K2[CoFe(CN)6]載帶其中的110mAg,發(fā)現(xiàn)此方法的110mAg回收率偏低,故改用Ag載體沉淀載帶其中的110mAg,回收率穩(wěn)定在80%以上。謝運(yùn)棉等[17]通過(guò)AgCl沉淀,用低本底γ譜儀測(cè)量海水中110mAg,但是富集海水中110mAg的條件不夠明確,需進(jìn)一步優(yōu)化。
對(duì)樣品進(jìn)行放射性測(cè)量,主要是對(duì)其射線種類和活度進(jìn)行測(cè)量,不同種類的射線使用不同的儀器進(jìn)行測(cè)量。放射性測(cè)量采用的方法一般是相對(duì)測(cè)量法,即用某一核素的標(biāo)準(zhǔn)源對(duì)儀器的探測(cè)效率進(jìn)行測(cè)度,然后將樣品制成與標(biāo)準(zhǔn)源體積、質(zhì)量等形式盡量一致的源,進(jìn)行測(cè)量,所得的樣品計(jì)數(shù)除以探測(cè)效率,即可得到該樣品中某特定核素的放射性比活度。110mAg是β衰變,因此其放射性測(cè)量主要為β計(jì)數(shù)法和γ能譜法。
2.2.1 β計(jì)數(shù)法
只有發(fā)射γ射線分支比較少的放射性核素和純?chǔ)路派湫院怂夭胚x擇應(yīng)用β射線探測(cè)儀器對(duì)裂變產(chǎn)物或核污染狀況進(jìn)行分析。早期環(huán)境放射性核素分析方法基本上都是計(jì)數(shù)法,例如90Sr、137Cs、144Ce、106Ru、60Co。 β 射線探測(cè)器主要有三類:氣體探測(cè)器、固體探測(cè)器和液體探測(cè)器。氣體探測(cè)器和液體探測(cè)器作為核科學(xué)早期主要的探測(cè)器,近年來(lái)除了在高能物理和輻照劑量學(xué)方面應(yīng)用較為廣泛之外,正逐步被固體計(jì)數(shù)器所取代。計(jì)數(shù)法的優(yōu)點(diǎn)是需要的樣品量較少,儀器探測(cè)效率高,儀器價(jià)格相對(duì)較便宜,但缺點(diǎn)也十分突出,計(jì)數(shù)法必須經(jīng)冗長(zhǎng)放射化學(xué)分離程序,操作十分復(fù)雜,且有可能干擾核素分離不凈,造成較大的誤差。
2.2.2 γ能譜法
在放射性活度分析測(cè)量中,γ能譜分析技術(shù)具有樣品制備簡(jiǎn)便、快速可靠、非破壞性地同時(shí)測(cè)量多種γ放射性核素等特點(diǎn),因而得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。表1中所示的110mAg核素發(fā)射的γ-光子顯示,如果活度足夠的話,110mAg都可以通過(guò)γ能譜分析來(lái)測(cè)量。每一種具有γ放射性的核素都發(fā)射獨(dú)有的、可區(qū)別于其他核素的特征γ射線,使用γ譜儀對(duì)其進(jìn)行測(cè)量,得到各自不同的能量峰就可以進(jìn)一步確定其種類和放射性比活度。同時(shí)γ射線的穿透力較強(qiáng),這使得其對(duì)制樣技術(shù)的要求不高,不必進(jìn)行樣品的化學(xué)分離,能同時(shí)測(cè)量多種放射性核素。常用于環(huán)境樣品放射性核素含量測(cè)量的γ能譜儀按探測(cè)器可分為兩類:一類是高純鍺(HPGe)γ譜儀,一類是碘化鈉(NaI)γ 譜儀。
110mAg的半衰期為250天,可以進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的研究,并且在0.656 MeV和0.884 MeV能量發(fā)射的γ光子可以很容易地被檢測(cè)到。最初在關(guān)島龍蝦中檢測(cè)到的110mAg是使用γ光譜法,用一個(gè)75 mm ×75 mm Nal(Tl)晶體和200道分析儀來(lái)觀察0.656 MeV和0.884 MeV處的能量峰。Folsom和Young[18]使用三重-γ峰符合相加技術(shù)測(cè)定110mAg。放射性核素110mAg在 0.656 MeV,0.884 MeV和1.384 MeV處發(fā)射γ光子,產(chǎn)生2.92 MeV的三重符合峰;在兩個(gè)間距為25 mm的200 mm×100 mm的NaI(Tl)晶體之間放置灰化或干燥后的樣品,然后得到計(jì)數(shù)率。使用三重-γ峰符合相加技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是其他光子輻射的干擾可以忽略不計(jì)。
毫無(wú)疑問(wèn),使用 75 mm×75 mm 的 Nal(Tl)晶體和200道分析儀對(duì)干燥后的樣品直接γ譜分析,可以成功地應(yīng)用于海洋環(huán)境中對(duì)于110mAg的分析(當(dāng)然,也適用于其他放射性核素)。NaI(Tl)晶體的優(yōu)點(diǎn)是密度大,原子序數(shù)高,可以高效地阻止γ射線;能量轉(zhuǎn)換效率高,相對(duì)發(fā)光效率高;自吸收弱,易于加工等,但其極易潮解,需密封保存于金屬容器中。在放射性廢物處置時(shí),通常不需要放射性化學(xué)分離可能需要更復(fù)雜的檢測(cè)器組件,使用在某些重合計(jì)數(shù)模式下操作的較大Nal(Tl)晶體,或者大型 Ge(Li)探測(cè)器(體積可能為80 cm3)來(lái)測(cè)量環(huán)境研究中遇到的110mAg含量。
近年來(lái)應(yīng)用最為廣泛的γ射線測(cè)量?jī)x器為高純鍺(HPGe)γ譜儀[19]。它是γ射線能譜分析的重要設(shè)備,特別是在中子活化分析和能量分辨率要求較高的γ能譜分析場(chǎng)合,它是必不可少的儀器。宋海清等[20]運(yùn)用高純鍺γ能譜儀獲取大亞灣核電站運(yùn)行后液體放射性流出物和周圍環(huán)境海洋介質(zhì)中核素110mAg的監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)。近期,高純鍺γ能譜儀被廣泛應(yīng)用于低水平放射性廢液、沉積物、生物等樣品中110mAg 的測(cè)量中[5,16,21-22]。 高純鍺(HPGe)γ 譜儀的探測(cè)效率不如 Nal(Tl)γ 譜儀,但由于其杰出的能量分辨率,使其在γ射線測(cè)量中具有不可替代的優(yōu)越性,可同時(shí)分析核素較多、譜線較復(fù)雜的樣品,尤其是對(duì)環(huán)境樣品的測(cè)量[23]。
由于海洋生物、沉積物對(duì)110mAg具有一定的富集能力,所以在一些特殊環(huán)境中能夠檢測(cè)到較高活度水平的110mAg;目前,海水中110mAg的分析方法并不成熟,難以滿足海洋環(huán)境放射性的常規(guī)監(jiān)測(cè)。因此,未來(lái)仍然需要深入探究海水中110mAg的分析方法,總結(jié)起來(lái)有以下幾點(diǎn)。
(1)海水中110mAg富集方法的報(bào)道并不太多,但是共沉淀法由于制備工藝簡(jiǎn)單、成本低、能耗少的特點(diǎn)成為富集110mAg的首選方法,可從兩個(gè)方面入手:第一是改善富集方法,選擇合適的沉淀劑,可供推薦的沉淀法有硫化鉛共沉淀法、碘化銀沉淀法、氯化銀沉淀法等;第二是優(yōu)化富集110mAg的條件,可從沉淀劑的量、pH、鹽度等條件優(yōu)化。
(2)γ能譜法具有對(duì)樣品不需要作復(fù)雜化學(xué)分離、方法簡(jiǎn)便、易于測(cè)量等特點(diǎn),特別是隨著高純鍺γ能譜儀技術(shù)的不斷發(fā)展,其在海洋學(xué)研究中得到廣泛應(yīng)用??勺鳛闇y(cè)定環(huán)境樣品中的110mAg的含量首選方法。
(3)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上,將海水中110mAg的方法與海水中其他人工放射性核素聯(lián)合分析,提高監(jiān)測(cè)的技術(shù)水平和能力,為海洋環(huán)境中核素的快速監(jiān)測(cè)提供新的技術(shù)手段。
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