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野外现场铀矿石中铀的快速准确测定方法研究——TOPO萃取α计数法 被引量:3
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作者 黄秋红 刘立坤 +4 位作者 郭冬发 王玉学 武朝晖 汤三星 李红光 《岩矿测试》 CAS CSCD 北大核心 2011年第4期423-429,共7页
研究了野外现场快速准确测定铀矿石中铀的三辛基氧膦(TOPO)萃取α计数法。目前野外现场铀的测量主要采用γ谱法,即利用铀子体的γ射线强度来计算铀的含量,当样品中铀镭处于不平衡状态时,γ谱法测铀存在着较大的测量误差。本文将铀的核... 研究了野外现场快速准确测定铀矿石中铀的三辛基氧膦(TOPO)萃取α计数法。目前野外现场铀的测量主要采用γ谱法,即利用铀子体的γ射线强度来计算铀的含量,当样品中铀镭处于不平衡状态时,γ谱法测铀存在着较大的测量误差。本文将铀的核性质与化学性质结合起来,采用密闭酸溶法快速溶解样品中的铀,酸溶后的样品不经分离直接在溶样罐中用TOPO萃取,进而测定样品中铀产生的α射线强度获得铀的含量,避免了γ谱法的不足。方法检出限为铀含量2.41μg/g;当铀含量为大约为100μg/g时,测量相对偏差为5.93%;铀的测定范围为7.23μg/g~n%。密闭酸溶法试剂用量少,溶样速度快,且对环境和操作人员污染小;酸溶后的样品用TOPO萃取2 min后即可达到萃取平衡,铀萃取效率在97%以上;所需的仪器设备可以车载形式用于野外现场铀矿石中铀的准确测定,野外应用操作简单、快速、精密度和准确性较高。 展开更多
关键词 铀矿石 野外现场测定 topo萃取 α计数法
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Topo萃取铬天青s光度法测定废水中铀 被引量:2
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作者 刘锐 唐慧 +1 位作者 李连坤 刘汉初 《环境工程》 CAS CSCD 北大核心 2003年第1期55-56,61,共3页
研制了一种测定废水中微量铀的灵敏光度法。在硝酸酸性溶液中 ,用Topo 环己烷萃取铀 ,然后用碳酸铵溶液反萃取铀 ,在CTAB存在下 ,用铬天青s与铀生成蓝色络合物 ,其最大吸收波长在 62 5nm ,摩尔吸光系数达 9 5 0× 10 4。0~ 17μg 2... 研制了一种测定废水中微量铀的灵敏光度法。在硝酸酸性溶液中 ,用Topo 环己烷萃取铀 ,然后用碳酸铵溶液反萃取铀 ,在CTAB存在下 ,用铬天青s与铀生成蓝色络合物 ,其最大吸收波长在 62 5nm ,摩尔吸光系数达 9 5 0× 10 4。0~ 17μg 2 5mL铀遵守比尔定律。该方法用于测定废水中的铀 。 展开更多
关键词 测定 废水 topo萃取 铬天青S 光度法
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土壤样品的微波消解及其痕量铀的分析 被引量:12
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作者 张继龙 王林博 +2 位作者 张小枝 何周国 谈树苹 《核化学与放射化学》 CAS CSCD 北大核心 2003年第4期223-227,共5页
对3个土壤样和2个放射性河床沉积物的国家标准物质进行了微波消解,又采用TOPO萃取和液体荧光法分析了样品中的铀含量,并将分析结果与国家标准方法GB11220 2—89的分析结果进行了比较。结果表明,微波消解法与国家标准方法一样,均不能实... 对3个土壤样和2个放射性河床沉积物的国家标准物质进行了微波消解,又采用TOPO萃取和液体荧光法分析了样品中的铀含量,并将分析结果与国家标准方法GB11220 2—89的分析结果进行了比较。结果表明,微波消解法与国家标准方法一样,均不能实现土壤的全部消解,但与国家标准方法相比较,微波消解速度快,所需试剂量少,且易于实现定量控制,铀回收率高,分析精度高。对不溶物进行X射线能谱分析发现,其主要组成为铝、钛及过渡金属的氟化物或氧化物。同位素质谱分析表明,国家标准物质GBW08304中的234U,235U均比天然丰度低,另一个国家标准物质GBW08304a中铀的同位素分布与天然组成基本一致。 展开更多
关键词 放射性物质 土壤 微波消解 痕量分析 含量测定 同位素丰度 topo萃取 液体荧光法 环境监测
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高盐份强放废液中痕量Am的测定 被引量:1
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作者 江浩 朱国辉 +1 位作者 王孝荣 王效英 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第2期182-188,共7页
建立了一个可用于高盐份强放复杂体系的准确测定痕量Am的放射化学分析方法。对影响测定准确度的几个主要因素进行了研究。实验结果表明:全程Am的回收率高(84%),重复性好,对裂变元素净化好(DFγ>1×106)。Am... 建立了一个可用于高盐份强放复杂体系的准确测定痕量Am的放射化学分析方法。对影响测定准确度的几个主要因素进行了研究。实验结果表明:全程Am的回收率高(84%),重复性好,对裂变元素净化好(DFγ>1×106)。Am与干扰测定的Np、Pu、U及RE(Ⅲ),Fe(Ⅲ),Al(Ⅲ)等组分的分离效果也是令人满意的。用真实样品进行验证。 展开更多
关键词 离子交换 topo萃取 电沉积 高效废液 镅测定
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Solvent extraction of U(VI) by trioctylphosphine oxide using a room-temperature ionic liquid 被引量:4
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作者 YUAN LiYong SUN Man +3 位作者 LIAO XiangHong ZHAO YuLiang CHAI ZhiFang SHI WeiQun 《Science China Chemistry》 SCIE EI CAS 2014年第11期1432-1438,共7页
The unique physical and chemical properties of room-temperature ionic liquids(RTILs) have recently received increasing attention as solvent alternatives for possible application in the field of nuclear industry, parti... The unique physical and chemical properties of room-temperature ionic liquids(RTILs) have recently received increasing attention as solvent alternatives for possible application in the field of nuclear industry, particularly in liquid-liquid separations of radioactive nuclides. We investigated solvent extraction of U(VI) from aqueous solutions into a commonly used ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide([C4mim][NTf2]) using trioctylphosphine oxide(TOPO) as an extractant. The effects of contact time, TOPO concentration, acidity, and nitrate ions on the U(VI) extraction are discussed in detail. The extraction mechanism was proposed based on slope analysis and UV-Vis measurement. The results clearly show that TOPO/[C4mim][NTf2] provides a highly efficient extraction of U(VI) from aqueous solution under near-neutral conditions. When the TOPO concentration was 10 mmol/L, the extraction of 1 mmol/L U(VI) was almost complete(> 97%). Both the extraction efficiency and distribution coefficient were much larger than in conventional organic solvents such as dichloromethane. Slope analysis confirmed that three TOPO molecules in [C4mim][NTf2] bound with one U(VI) ion and one nitrate ion was also involved in the complexation and formed the final extracted species of [UO2(NO3)(TOPO)3]+. Such a complex suggests that extraction occurs by a cation-exchange mode, which was subsequently evidenced by the fact that the concentration of C4mim+ in the aqueous phase increased linearly with the extraction percent of U(VI) recorded by UV-Vis measurement. 展开更多
关键词 URANIUM solvent extraction ionic liquid trioctylphosphine oxide
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