【摘要】 根据这项工作的结果,BCR顺序萃取程序已经对最重要的 α-发射体天然放射性核素(210Po,234U,238U,230Th,232Th 和226Ra)进行了验证。
微量金属和放射性核素的流动性,以及它们的生物有效性和对环境的相关生态毒性,在很大程度上取决于它们的特定化学形式和结合方法。从这个意义上说,这些材料的潜在危险直接取决于它们向环境释放污染物的能力。因此,测定固体样品中的污染物总含量不足以评估其潜在风险,因为在正常环境条件下,总含量中只有一部分是流动和/或生物可利用的。
使用运作萃取程序决定流动表格,是提供环境沾污风险资讯的一个很好的折衷方案。Tessier 等人开发了第一个连续的萃取程序来评估新鲜沉积物(例如 Cd,Co,Cu,Fe,Mn,Ni,Pb 和 Zn)中重金属的流动性。它提供了沉积物中痕量金属的不同形式的信息,以及物理化学的可用性,动员和运输。因此,这项技术可以测定在不同的浸出条件下,有毒金属的迁移程度和命运。顺序萃取技术提供了一个很好的污染物含量阶段的估计,尽管它们在分析上非常复杂,有时难以重现。
自从 Tessier 设计的操作方案发表以来,许多旨在验证通过应用该方案和其他后续程序获得的结果的研究已经应用于不同类型的固体材料。尽管如此,序贯萃取研究的最重大进展发生在1987年,当时欧盟委员会在 BCR 的框架内启动了一个项目(法语为“社区参考局”,英语为“社区参考局”)。
这是为了协调萃取程序,最后,在1993年提出了一个标准的连续萃取程序称为 BCR。这个程序与1997年开发的一个认证参考材料 CRM 601(来自 Lake Maggiore 的沉积物)有关。微量元素萃取使用 BCR 方案(1993)的不一致性导致了不同的研究。这些研究的结果在1999年被用作发展优化的 BCR 程序的建议,产生了一种新的 CRM,BCR-701,这是来自 Lake Orta Piemonte 的沉积物。该材料在优化的 BCR 工艺的各个步骤中验证了某些微量元素(Cd、 Cr、 Cu、 Ni、 Pb 和 Zn)的可提取含量。
顺序萃取程序在放射能力研究中的应用越来越重要,因为它们允许提供关于所考虑的同位素的生物利用度的必要信息,就像微量元素一样。从这个意义上来说,顺序萃取程序的有用性可以从提供的关于天然放射性核素在环境中的来源、发生方式、生物和物理化学可用性、动员和运输的详细信息中看出来。然而,为了确保结果的准确性和再现性,以及为了比较不同实验室获得的结果,对天然放射性核素的顺序程序进行验证是至关重要的。因此,未来将需要一个经过认证的参考材料,以保证在每个萃取步骤测得的天然放射性核素浓度。
对编码为 BCR-701的认证萃取(CRM)采用优化的 BCR 顺序参考材料程序,并对其产生的液体和固体部分进行彻底的化学和放射能力角色塑造。在这个意义上,几种材料角色塑造技术被用于化学、矿物学和放射性角色塑造,以获得关于所得馏分的基本信息。
根据这项工作的结果,BCR顺序萃取程序已经对最重要的 α-发射体天然放射性核素(210Po,234U,238U,230Th,232Th 和226Ra)进行了验证。研究结果显示,它们的迁移率与环境条件下的物种形成和放射性核素类型有关,我们甚至发现同一元素的放射性核素之间存在差异,例如 BCR-701的234u238U 和230th232Th 对。此外,我们发现镭主要与可还原组分(铁和锰-氢氧化物)结合,铀与可氧化组分(有机物和硫化物)结合,钋和钍同位素与颗粒相(非流动组分)具有很高的亲和力。
1.M. Pérez-Moreno, M.J. Gázquez, R. Pérez-López, J.P. Bolivar, Validation of the BCR sequential extraction procedure for natural radionuclides, Chemosphere, Volume 198, 2018, Pages 397-408, ISSN 0045-6535, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.01.108.
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