《放射化学实验》PPT课件

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1、放射化学(Radiochemistry)放射化学1901年由卡麦隆(Cameron)提出,是近代化学的一个分支学科,是研究有关放射性现象的一门科学。放射化学实验基础放射化学实验相关的基本知识放射化学分离方法原理及应用放射化学主要使用仪器与设备放射化学实验安全管理与防护放射化学实验相关的基本知识※同位素的知识※实验基本操作※实验注意事项放射化学实验技术放射化学的特点放射性:在涉及放化操作的整个过程中,放射性核素一直按固有的速率衰变,并释放出带电粒子或射线。这是放射化学最重要的特点。不稳定性:由于放射性物质总是在不停地衰变,由一种物质转变为另一种或多种物质,使研究体系的组成不断发生变化

2、。这就要求相应的快化学研究方法。低浓度和微量性:放射性物质的量通常都比较小(ug、ng级),低于一般的化学方法的检出限。操作中要注意丢失现象。半衰期1个半衰期2个半衰期3个半衰期4个半衰期放射性核素的衰变速率用半衰期(half-life)表示,符号为t1/2。例如,锶-90的衰变反应的半衰期为29a。重要参数放射性单位和概念放射性活度(Radioactivity):每秒钟发生核衰变的数目。1Bq=1衰变/秒(dps),1Ci=3.71010(dps)=2.221012(dpm)放射性核素纯度(RadionuclidePurity):某核素的放射性活度占样品的总放射性活度的百分数。放射化

3、学纯度(RadiochemicalPurity):规定化学形态的放射性核素的放射性活度占样品总放射性活度的百分数。SI单位:Bq(贝可),1Bq相当于每秒发生1次衰变。旧单位:Ci(居里),1Ci相当于每秒发生3.7×1010次衰变(1g镭-226的衰变速率)。1Ci=3.7×1010Bq1Ci=3.7×1010Bq=37GBq(gigaBq) 1mCi=3.7×107Bq=37MBq(megaBq) 1Ci=3.7×104Bq=37kBq(kiloBq) 1Bq=2.7×10-11Ci1kBq=2.7×10-8Ci=27.027nCi(nanoCi)1MBq=2.7×10-5Ci=27

4、.027Ci(microCi)1GBq=2.7×10-2Ci=27.027mCi(milliCi) 1TBq=2.7×10CiCuries和Becquerels的换算同位素单位换算1Curie(Ci)=2.22×1012d.p.m. 1milliCurie(mCi)=2.22×109d.p.m. 1microCurie(mCi)=2.22×106d.p.m. 1nanoCurie(nCi)=2.22×103d.p.m. 1picoCurie(pCi)=2.22d.p.m.Curies和d.p.m的换算同位素单位换算放射化学实验基本操作方法放射化学实验前的准备使用放射性同位素前,必须对同

5、位素的性质(化学状态、毒性、比度等)有确切了解,根据它的性质和用量确定流程、操作方法和防护措施。放射性溶液的存放和转移!放射性物质存放或进行放射性操作,必须在铺有吸水纸的瓷盘内进行,以防止由于事故或其他原因而造成放射性物质的失散,设备或环境的沾污。!转移、运送放射性物质时,必须采取适当的安全防护措施,其表面剂量应在限制剂量之下。放射性溶液的移取!高比度放射性溶液,严禁倾倒,应用滴管、移液管移取。!低比度放射性溶液,可用倾倒法,但转移过程中严防溶液洒溅。!用移液管移取时,应用洗耳球或特制微量取液器,严禁用嘴。!使用微量刻度移液管时,应用减量法,保证精确。放射性溶液的加热、蒸发、浓缩和烘

6、干!加热放射性溶液,可用红外灯、电炉等,但不能将容器直接与电源接触。!加热应缓慢进行,以防止加热过程中溶液飞溅、容器爆裂而造成事故。操作必须在通风橱或工作箱内进行,溶液不得超过容器体积的1/31/2。!对高比度的放射性溶液,只能在红外灯、水浴或电热器中进行,并在盛有放射性溶液的器皿外加上保护装置。放射性物质的固液分离离心法:沉淀量小,并且不需要对沉淀进行转移。(优点:操作简便,沉淀损失小,避免污染)过滤法:体积大,沉淀量多,或沉淀必须进行转移。(优点:可以使用可拆式漏斗,将沉淀制成固体放射源,便于沉淀的取出和制成一定面积的固体源。)!!应防止滤纸及器皿表面对溶液中微量放射性物质的吸附。

7、!!使用机械泵时,必须带有缓冲和气体吸收装置,防止机械泵将放射性物质抽入。放射性粉末的操作!放射性粉末的装置、研磨、溶解、称量均应在手套箱中进行。!手套箱应密封,箱内保持一定负压及湿度以防止粉末飞扬而造成箱内、外的污染。!如没有手套箱,只能操作少量、毒性较小的放射性粉末,必须戴口罩,在通风橱中进行。但在粉末操作过程中严禁抽风,避免因抽风而使粉末飞扬。!灼烧放射性粉末时,必须加盖进行。!移取放射性粉末时,应用小匙,轻取轻

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