同时测量不稳定的U(VI) 度和 (234U/238U) 活性比,使用薄膜采样器中的基于Monophos®的扩散梯度
Josselin Gorny1, Charlotte Lafont1, Clémentine Sapey1
1Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), PSE-ENV/SPDR/LT2S, F-92260, Fontenay-aux-Roses, France.
Analytica chimica acta
|November 3, 2024
概括
使用Monophos树脂的新型薄膜扩散梯度 (DGT) 采样器准确地测量了基础水中的总度. 这一进步有助于通过同位素分析进行环境监测和来源追踪.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 分析化学 分析化学
- 核科学 核科学 核科学
背景情况:
- 薄膜扩散梯度 (DGT) 技术对于监测核燃料循环环境中的同位素至关重要.
- 现有的DGT结合凝不足以在典型的部署时间内测量中等基本水域的总度.
- 开发新的DGT结合凝对于准确的环境评估是必要的.
研究的目的:
- 开发一种新的DGT采样器和解释模型,用于测量中等基本水中的总度.
- 克服现有的DGT方法关于离子干扰和同位素检测的局限性.
- 提高DGT采样器在环境监测和水源追踪方面的能力.
主要方法:
- 开发一种使用Monophos®树脂的新型DGT采样器.
- 实施一种新的模型,以计算化碳酸复合物的透到结合凝中.
- 用合成海水和矿泉水进行实验室实验,随后在埃森纳河和夫河进行现场实地部署.
主要成果:
- 单-DGT采样器准确量化了各种基本水矩阵中的总度 (准确度高于90%).
- 新的DGT采样器有效地减轻了影响其他树脂的离子干扰 (Ca2+,Mg2+,HCO3-).
- 实现了较好的小同位素检测,提高了同位素来源追踪的潜力.
结论:
- 新的DGT采样器和解释模型显著提高了现场应用中总度测量的准确性.
- 同时测量元素和同位素是可行的,为环境应用开辟了新的途径.
- 开发的方法为使用同位素签名识别污染源提供了增强的能力.


