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低位核污水 检测 仪器 聚光科技 的ICP-MS产品可用于水 土壤 食物放射性元素的检测
理想完美
2023-08-23 13:48:05

20230823 低位核污水 检测 仪器 聚光科技 的ICP-MS产品可用于水中放射性元素的检测

聚光科技 的ICP-MS产品可用于水中放射性元素的检测$聚光科技(SZ300203)$

$捷强装备(SZ300875)$ $莱伯泰科(SH688056)$

ICP-MS产品可用于土壤中放射性元素的检测

ICP-MS产品可用于食物 所有元素 中放射性元素的检测

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聚光科技公司目前无核辐射检测相关产品公司的ICP-MS产品可用于水中放射性元素的检测

每经AI快讯有投资者在投资者互动平台提问目前日本计划核污染水排海计公司是否有针对核辐射检测类的仪器用于检测如海鲜类食品保障人民的食品安全

聚光科技300203.SZ7月11日在投资者互动平台表示公司目前无核辐射检测相关产品公司的ICP-MS产品可用于水中放射性元素的检测

作者每日经济新闻
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来源雪球
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技术干货 | 无惧干扰快速分析土壤中放射性核素污染

2020年04月03日 16:49:17来源珀金埃尔默企业管理上海有限公司

锶-90(90Sr)是铀和钚的裂变产物是核泄漏的主要污染物之一其半衰期为29 年因此能够在环境中留存相当长的时间90Sr 本身可以衰变为钇-90(90Y)然后再衰变成稳定的锆-90(90Zr)当生物体摄入90Sr 时该元素在骨骼中积累并持续产生辐射可能对生物体产生危害因此评估环境中的90Sr 污染对当地人类和环境健康问题至关重要

常规的90Sr 测定技术通常耗时长(数天)成本高并且效率较低无法实现大量样品的分析从而快速确定源于核反应堆的90Sr 污染程度利用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)进行分析能够解决上述问题但同样存在巨大的挑战90Sr 与锆(Zr)主要同位素的质量数相同(51.45% 高丰度)会造成质谱干扰同时Zr 在正常环境样品例如土壤中的含量比90Sr 高约十二个数量级(Zr 含量在ppm 级Sr 含量在sub-ppq 级)必须克服上述挑战才能有效利用ICP-MS 测量土壤中的90Sr

样品

在福岛第一核电站西北方向10 到20km 存在强辐射的区域内在2cm 深的位置采集表层土样本(100-150g)并用塑料容器搜集储存样本

样品前处理

每个聚四氟乙烯微波消解罐中放一克干燥土壤之后加入10mL 浓度为10% 的硝酸按照表1 所示的微波消解程序进行消解然后冷却至室温并保持20 分钟之后将溶液转移至塑料离心管中并以2500rpm 的转速进行10 分钟的离心操作在进行ICP-MS 分析前利用孔径为0.45μm 的滤膜过滤样品留存上清液去除沉淀物可将同一采样地点采集的土壤样品同时消解和过滤后将上清液混合在一起以增加总样品量

表1 微波消解程序

由于90Sr 含量较低所以采用珀金埃尔默FIAS 400 流动注射系统和50mm × 4.6 mm 色谱柱(Eicrhom Technology,Lisle,IL,USA填料为锶离子选择性树脂粒径50-100 μm)对Sr 富集并去除其他基体元素先利用1.9 mL/min 的流速使样品流经色谱柱然后以0.75mL/min 的流速将浓度为20% 的HNO3 泵入色谱柱持续90 秒以去除质谱柱中除Sr 之外质荷比为90 的全部其他同质异位素用流速为1.9 mL/min 的去离子水冲洗色谱柱90 秒从而洗脱Sr在去除基体和洗脱Sr 步骤之间利用浓度为20% 的HNO3 冲洗整个系统(不包括色谱柱)以清洗阀门

FIAS流动注射系统

经前处理后的样品溶液直接注入超声雾化器中雾化后的气溶胶被导入珀金埃尔默ICP-MS 中并利用氧气作为反应池气在DRC 模式下检测90Sr仪器参数如表2 所示每个样品的总分析时间是14.6 分钟其中大部分时间主要用于预富集程序

表2 ICP-MS参数

氧气反应消除干扰的原理

SrZrY 和氧气的反应速率常数如下所示

Sr+不能与氧气发生反应而Zr+ 和Y+ 均可与氧气快速反应这说明氧气可以将干扰物90Zr+ 和 90Y+ 从90Sr+中有效消除虽然这些反应似乎可以解决干扰问题且无需进行基质分离但土壤中90Zr 和90Sr 之间显著的含量差异(6.5-11 μg/g 的Zr 与ppq 含量的90Sr)构成了挑战在反应池中用O2 除去所有90Zr+ 时与O2 分子的碰撞会导致90Sr+动能损失鉴于90Sr+ 含量极低这种动能损失足以造成90Sr+灵敏度过低从而无法检测

为了克服这一问题在前处理中特采用基质分离方法然而进一步研究表明在基质分离步骤之后仍然存在显着的Zr 信号(分离之后色谱柱上仍有0.23% 的Zr 残留)这此种低含量的Zr用氧气反应模式则可以轻松去除并且不会影响90Sr的灵敏度因此在预富集和基体分离之后利用反应池进行氧气反应去除干扰是较佳的解决方案

可用以下方程式将质量浓度转化为放射性

表3 记录了从福岛核电站西北10 到20 公里处所取三个土壤样品的分析结果(均取四个测量值的平均值)运用本文所述方法分离样品后进行分析同时采用常规方法进行90Sr 测定两种方法的结果在95% 的置信水平上显示一致之所以结果出现了少许不吻合现象是因为90Sr 在土壤中分布不均

表3 土壤中90Sr 分析结果

此项研究证实了采用ICP-MS 方法测量土壤中90Sr 含量的有效性由于土壤中90Sr 含量低Zr 含量高因而此项分析工作颇具挑战性运用基质分离/ 预富集步骤可将大部分基质元素去除并对90Sr 进行预富集然而此步骤后仍存在基质干扰需用动态反应池进行反应模式消除干扰与传统的90Sr 分析方法相比本分析方法在分析效率上具有非常明显的优势



作者:理想完美
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