ob+euCuJ 1. 范围 Iff9'TE 1.1本流程描述了水中
89Sr、
90Sr的一种分离、测量
方法。
f}guv~K 2. 方法概要 ,mRyQS'F 2.1放射性Sr经Sr树脂分离后,用气体正比计数、液体闪烁计数或契仑科夫(Cerenkov)计数测量。阳离子交换树脂来富集水中的Sr。稳定的(非放射性的)锶或
85Sr示踪剂用来计算方法回收率和修正结果,以提高方法的准确度和精确度。
\~P=U;l=pO 3. 方法特点 oJ#,XMKga 3.1 本方法是一种快速、可靠的测量水中锶的方法。
dr4Z5mw"E 4. 干扰 &A#~)i5g
F 4.1样品中稳定锶元素的存在会
影响重量回收率的测定。因此,当怀疑样品中含有稳定锶元素时,应采用合适的方法测定锶的浓度,并修正回收率。
c1X1+b, 4.2锶必须同能被β计数仪测到的干扰同位素的元素分离。
9@Cv5L?p\ 4.3 在8moL/L的硝酸介质下,Sr树脂可有效去除
140Ba、
40K和其他基体干扰元素。但是在此介质下, Pu
4+、Np
4+、Ce
4+、Ru
4+这些干扰离子不能被有效去除。如果有必要,这些离子可以通过增加一步用大约4倍柱体积的硝酸(3moL/L)-草酸(0.05moL/L)混合溶液淋洗加以去除。
x8GJY~:SW 5. 仪器 m%?V7-9!k 5.1 β探测器-气体正比计数器、液体闪烁计数器或契仑科夫(Cerenkov)计数器
UGK*
G y 5.2
柱支架:Eichrom货号AC-103 \h8 <cTQ 5.3 柱上贮液器:250mL-1L
;c$ J=h] 5.4
柱上贮液器:25mL Eichrom货号AC-120 QeF3qXI 5.5 计数盘:φ50.8mm,深6.4mm,杯状平底圆片
uwlr9nB 5.6 通风橱
a22XDes= 5.7 γ脉冲高度
分析器:仅用于测定
85Sr示踪剂
S*yjee<@ 5.8 红外灯
(p%>j0< 5.9
电热板 bV/jfV"%E 5.10 离子交换柱-直径1-1.5cm,10mL树脂容量
utr:J 5.11 液闪测量瓶
Z1"v}g 5.12 塑料瓶-1L
e1P"[|9>R 5.13 容量瓶-1L
D=
7c( 6. 试剂
r(9~$_(vK 6.1
阳离子交换树脂:Eichrom货号C8-B500-M-H,H型,100-200目。 1) Zf
3Y8 6.2 乙醇-USP,100%
o=1X
^, 6.3 闪烁液(LSC计数使用)
}\C-}
Q 6.4 浓硝酸(15.7mol/L,ρ= 1.42g/mL)
#KO,~]k5|e 6.5 硝酸溶液(3mol/L):取191mL浓硝酸(6.4)加到800mL水中,用水稀释至1L。
mx=BD' 6.6硝酸(3mol/L)-草酸(0.05moL/L)混合溶液:取191mL浓硝酸(6.4)、6.3g二水合草酸加到800mL水中,再用水稀释至1L。
]LM-@G+Jz 6.7硝酸溶液(0.05mol/L):取3.2mL浓硝酸(6.4)加到900mL水中,用水稀释至1L。
i7ly[6{^pr 6.8硝酸溶液(0.1mol/L):取6.2mL浓硝酸(6.4)加到900mL水中,用水稀释至1L。
eY e, r 6.9硝酸溶液(8mol/L):取510mL浓硝酸(6.4)加到400mL水中,用水稀释至1L。
=Qn ;_+Ct 6.10
锶树脂-预装柱:0.7g树脂;或用小粒度(50-100μm)的树脂(Eichrom货号:SR-B25-A)装入合适的柱中。可以使用预装系统,请参考VBS01,Eichrom’s 真空操作箱系统(VBS)的安装和操作说明书。
[
Fz`D/ 6.11
85Sr示踪剂或
标准 {`w;39$+ 6.12 锶载体(5mg/mL,重量分析): 称取12.1g硝酸锶溶于水后,定容至1L。
BGfzslK 7. 程序(步骤) J4\ qEO 7.1 水样沉淀
}RP@!= 7.1.1如果样品量大于1L,蒸发浓缩至样品体积为1L左右。
'{B!6|"X
7.1.2 使用标准量筒(或等量)量取样品体积,转入合适的塑料瓶或容量瓶中。
\!ej<T+JR> 7.1.3 使用浓硝酸酸化样品至pH=2。
!e?.6% %
7.1.4 向每个样品中加入1mL锶载体(用于重量法计算回收率)或
85Sr示踪剂(用于γ计数法计算回收率)
}
GiHjzsR 7.2 阳离子交换法富集水中锶
{ .?/) 注1:备选方案,蒸干生成(当难溶的硫酸钙不形成时)可用碳酸钙沉淀法富集锶。
*H|M;G 7.2.1 制备一系列
阳离子交换柱(Eichrom订货号C8-B500-M-N,100-200目,10mL)。 T'b_W,m~,u 7.2.2 将阳离子交换柱和大体积贮液器(250mL-1L)放在交换柱支架上。
%Ijj=wW 7.2.3 每一个柱子下面放一个合适的容器。
0MdDXG-7 7.2.4 用20mL0.1mol/L的硝酸平衡柱子。
IOV(seEY 7.2.5 分别把样品加入到对应的柱子上(可以流干)。
xoR;=ph 7.2.6 用25mL0.1mol/L的硝酸淋洗柱子。
z'EajBB\f 7.2.7弃去收集的流出液。
w4d--[Q 7.2.8 将作好标记150mL的烧杯放在对应的柱子下面。
=%BZ9,l 7.2.9 加入50mL8mol/L的硝酸解吸锶。
,9o"43D:a| 7.2.10把烧杯放在通风橱中的电热板上加热蒸干。
'^"6+ k 7.3 锶树脂柱制备
.?Gd'Lp 7.3.1 将对应锶特效树脂柱放在支架上。
E3iW-B8u8 7.3.2 每一个柱子下放一个烧杯。
E 0?iXSJ 7.3.3 去掉柱子底部塞子,使柱子流干。(留着塞子待钇(Y)生长时使用)
O~^" 7.3.4 将柱上贮液器接到柱子上。
;hjwD 7.3.5 移取5mL8mol/L的硝酸加到每一个柱子上,流干。
os]8BScx 7.4 锶特效柱分离
CLJ;< 7.4.1用10mL8mol/L的硝酸溶解7.2.10步的残渣。
6gs01c,BA 7.4.2 将溶液直接或用塑料吸管转移到相应的锶特效树脂柱上,流干。
Bjz Pz 7.4.3 用5mL8mol/L硝酸清洗每一个管子、烧杯,并把溶液转移到相应的树脂柱上,流干。
k-{<=>uM 7.4.4 如果可能存在Pu
4+、Np
4+、Ce
4+,加5mL硝酸(3moL/L)-草酸(0.05moL/L)混合溶液淋洗柱子,流干。
gY8>6'~mS 注2:硝酸(3moL/L)-草酸(0.05moL/L)混合溶液可以去吸附在Sr树脂上的Pu
4+、Np
4+、Ce
4+,如果确信这些干扰离子不存在,可以跳过这一步。
lH6OcD:kj
7.4.5 往每一个柱子上加5mL8mol/L硝酸,让这些淋洗液通过每一个柱子,流干。
Evjj"h&0J 注3:这部分额外的8mol/L硝酸清洗液可以去除残留的草酸,并且确保完全去除可能有的K
+和Ba
2+。
K%RxwM 7.4.6 记录每一个柱子淋洗液最后流干的时间作为钇(Y)的开始生长时间。
b7p@Dn?E 7.4.7 每一个柱子下面放置一个作好标记的塑料瓶。
@6]sNm 7.4.8 每一个柱子上加入10mL 0.05mol/L的硝酸解吸锶,流干。
-K3^BZHI 7.4.9 确保制备好了7.5中刻度标准,执行7.6或7.7测量样品。
Qh'ATo 7.4.10 每个柱子加5mL 0.05mol/L的硝酸,立即盖上柱子顶帽,并把柱子放在
安全的地方(在Y生长过程中保持柱子的湿润状态)。在步骤7.9中还要使用柱子。
1R1z 7.5 制备纯的
90Sr和
90Y用作刻度测量源。
283F)T\Rv 7.5.1 取一定体积的
90Sr标准溶液(和
90Y平衡)于烧杯中,加入1mL锶载体,蒸干。
N%*5 T[. 7.5.2 用5mL8mol/L的硝酸溶解上述残渣。
:i .{
7.5.3 在柱子下面放置一个烧杯。
.@@?Pj?) 7.5.4 用5mL 8mol/L的硝酸平衡柱子,流干。
P;ci9vk 7.5.5 在柱子下面放置一个干净的烧杯。
Ne[7gxpu 7.5.6 将溶液直接或用塑料吸管转移到柱子中,流干。
@c;|G$E@3 7.5.7 用5mL8mol/L 的硝酸清洗烧杯和塑料吸管,转移到柱中,流干。
W;!}#o|%s 7.5.8 重复7.5.7。
UJCYs`y 7.5.9 移取5mL8mol/L的硝酸淋洗柱柱子,流干。
I J( 7.5.10 用10mL0.05mol/L的硝酸解吸
90Sr。
}}\vV} s 7.5.11 将7.5.10所得溶液制成合适的
90Sr刻度标准(如蒸干到盘子上等)
pgQV /6 7.5.12 将上柱和淋洗流出液制备成合适
90Y刻度标准。
y}My.c 7.6气体正比计数方法:
d(:8M 注4:气体正比计数提供的探测下限比液闪测量和契仑科夫计数测量低。
>aj7||K 7.6.1 每个样品对应一个测量盘,测量盘使用前用酒精纸巾擦拭干净,晾干。
iw8yb;|z;A 7.6.2 用分析天平称盘重并记录
质量。
7BK0}sxO 7.6.3 把测量盘放在通风橱中的红外灯下面的电热板上。
YkniiB[/ 7.6.4 依次移取3mL7.4.8步骤的流出液于测量盘中浓缩。
ly
y W 7.6.5 每次可以蒸至近干。
WJkZ!O$"j 7.6.6 用2mL0.05mol/L的硝酸清洗盛放流出液的容器,并将清洗液转入测量盘。
GVYBa_gx 7.6.7 在所有溶液蒸干后,将测量盘冷却。
p?);eJtV/ 7.6.8 重新称量测量盘重,记录质量。
s;S?;(QI 7.6.9 每个样品计数足够长时间,以达到理想的计数统计和最小
检测浓度。
A+"ia1p,} 7.6.10 所有的锶测完后,在
90Y生长期间把测量盘(圆片)放在安全的地方。
7=TF.TW)
7.7 契仑科夫计数方法
im9G,e 注5:鉴于契仑科夫计数本底较高本部分给出的探测限较差。但是,这种方法速度快,并且不存在
89Sr对
90Sr的干扰。据报道当
89Sr/
90Sr比值较高时,使用气体正比计数器会有较大的偏差。在此情况下用契仑科夫计数方法给出的结果较为可信。
0=* 8
7.7.1 把7.4.8步骤的流出液转入契仑科夫测量杯(瓶)
xLNtIzx 7.7.2每个样品计数足够长时间,以达到理想的计数统计和最小检测浓度。
b\vKJ2
7.7.3 在样品测量前、后测量空白杯。
aY'C%^h] 7.8
85Sr示踪剂的γ计数测量方法
.aAL]-Rj
7.8.1 在测完样品的β活度后,用γ脉冲高度分析仪测量样品盘中或流出液中的
85Sr计数强度。
4C<jdv_J 7.8.2每个样品计数足够长时间,以达到理想的计数统计(典型RSD<5%)。
"?ucO4d 7.9 生长后的
90Y分离
7'Zky2F
注6:若确定不存在
89Sr,可以单纯测量
90Sr。然而,如果存在
89Sr时就必须通过本步骤分离出
90Y,通过测量
90Y来确定
90Sr的含量。
^?0DP>XA 7.9.1 接7.4.10步,取5mL 0.05mol/L的硝酸加到每个柱子上,流干后,再用5mL 8mol/L的硝酸淋洗、平衡原来分离锶的柱子。
+$C4\$t 注7:0.05mol/L的硝酸可以去除可能吸附在树脂上的
210Pb生成的子体
210Bi。
1|kvPo# 7.9.2 在每个柱子下面放置一个干净的烧杯。
8oUpQcim 7.9.3 待
90Y生长大约1周后,加5mL浓硝酸于锶洗脱液(契仑科夫测量部分)或用8mol/L的硝酸15mL重新溶解蒸干的锶残渣(气体正比计数器部分)。将溶液上到锶特效树脂柱中,流干。
e,F1Xi#d 注8:溶解可以按照下述步骤操作:把测量圆片放在干净、干燥的150mL烧杯中。用5mL8mol/L的硝酸温热、轻摇溶解残渣。用小镊子取出测量圆片,用5mL额外的8mol/L的硝酸清洗圆片上可能的残渣到烧杯中。仍有残渣时温热溶解。
"U!AlZ`g 7.9.4 用5mL8mol/L的硝酸清洗烧杯,转入相应的锶特效树脂柱中,流干。
)PG6gZYW 7.9.5 记录最后淋洗完成的时间作为Y生长终止时间。
%\D)u8} 7.9.6 按照不同的测量方法(7.6或7.7部分)制备
90Y测量溶液,假定Y的回收率为100%。
%+8F'&X 8. 计算 TD'L'm|2 8.1 根据加入的稳定的锶载体或
85Sr示踪剂计算锶的回收率:
/2UH=Q!x4E 8.1.1 根据
85Sr示踪剂计算回收率
YVYu:}e3) 式中:
+W:=e,= C
s——测量
85Sr示踪剂的计数率,cpm
biSz?DJ> B
s——本底计数率,cpm
*of3:w E
s——
85Sr探测效率
V.O(S\ A
s——
85Sr示踪剂活度,dpm
lV1G<qP 8.1.2 根据Sr载体重量法计算回收率:
4US"hexE< 式中:
|$X
l/)Oq R
w——残渣加盘总质量,mg
k.uMp<)D T
w——盘净质量,mg
K[ (NTp$E B
w——空白质量,mg(萃取剂柱流失)
Qa.<K{m#? C
w——加入的Sr(NO
3)
2的质量,mg
p 3 w 百分回收率=回收率×100
/9HVY
%n 8.2 根据生长出的
90Y计算
90Sr的活度
_59huC. 注9:若确定样品中不含
89Sr,可以单纯测量
90Sr。否则,如果存在
89Sr就必须通过测量分离出
90Y来确定
90Sr的含量。本部分计算适用于气体正比计数器、液闪或契仑科夫计数测量的结果。
4:|S` jm 式中:
qOSM}ei>s S
y——Y的计数率,cpm
Zy o[(`y B
y——本底计数率,cpm
rcMwFE?|xq E
y——
90Y探测效率
5\e9@1Rc V——样品体积,L
hS)'a^FV Y
Sr——锶回收率
f ` R/
i Y
Y——Y回收率,假定为1.0(100%)
C
q%IE^g< I
Y——Y生长因子=1-exp[-ln2/2.6708×(T
2-T
1)]
89o/F+ _b D
Y——衰变校正因子,
90Y= exp[-ln2/2.6708×(T
4-T
2)]
QKr,g T
0——样品采集时间
P/Q!<
I T
1——Y开始生长时间(Sr分离最终时间)
i'#E) T
2——Y生长结束时间(生长完成后最后清洗Sr的时间)
;*:Pw?' T
4——Y样品测量中间时间
P@9t;dZN 注10:把时间单位转换为天,因为衰变因子公式中以天为单位计算。
1+}{8D_F dpm/L转换为pCi/L:
~c %hWt pCi/L=(dpm/L)/2.22
jO!y_Y]B pCi/L=37mBq/L
|Z=^`J 8.3 用总锶(
89Sr+
90Sr)减去
90Sr来计算
89Sr的含量:
bdQ_?S( 注11:这部分计算用于气体正比计数和液闪计数测量。另外,
89Sr和
90Sr也可以通过设置液闪计数系统灵敏的测量窗口来同时测量,例外情况是
89Sr相对于
90Sr比较高。
MLRK74D 式中:
1T-8K
r S
t——
89Sr+
90Sr总计数率,cpm
p2DrEId B——本底计数率,cpm
:=wTvz Y
Sr——锶回收率
%l,,_:7{ E
Y——
90Y探测效率
Gu2P\I2zx E
Sr89——
89Sr探测效率
1oN^HG6O S
Sr90cpm——
90Ydpm×
90Sr探测效率
<iH`rP# S
Sr90dpm——
90Y生长后测到的dpm
;uwRyd I
Y——Y生长因子=1-exp[-ln2/2.6708×(T
3-T
1)]
]8f ms( D
Sr-89——Sr-89衰变校正因子,= exp[-ln2/50.5×(T
3-T
0)]
\Dd-Xn_b T
0——样品采集时间
l,,>& F T
1——Y开始生长时间(Sr分离最终时间)
0o9 3iu=& T
2——Y生长结束时间(生长完成后最后清洗Sr的时间)
}MHCd)78b T
3——Y样品测量中间时间
)tl.s)"N V——体积,L
49w=XJ 8.4用契仑科夫计数测量和
85Sr示踪剂计算
89Sr活度
}(1JaG 注12:契仑科夫计数直接测量
89Sr时,
90Sr稍微有些干扰。本部分计算用来修正契仑科夫测量
89Sr时
85Sr示踪剂的β干扰。
XI
9js{p 式中:
ho0@ l S
Sr89——锶计数率,cpm
D;_ MPN[ B
Sr89——本底计数率cpm
CC@.MA@9N E
Sr89——Sr-89探测效率
"Q?k'^@ V——体积,L
=Q[b'*o7 Y
Sr——锶回收率
tWoh''@# E
ys——Y-90探测效率
E[bd@[N
8 I
Y——Y生长因子=1-exp[-ln2/2.6708×(T
3-T
1)]
tX"Th'Qi D
Sr-89——Sr-89衰变校正因子,= exp[-ln2/50.5×(T
3-T
0)]
E
Kz'&