第9章 放射性核素的制备
生产67Ga: 1、制靶
在紫铜靶基上用电镀法镀锌(天然锌),厚度为 30~70mg/cm2; 2、轰靶
用回旋加速器产生的26MeV、流强为50μA的质子 流轰靶, 68Zn(p,2n) 67Ga; 3、化学分离
照射后,取出,放在铅罐内冷却3d,降低66Ga的 活度,然后进行化学分离得67Ga。
(3)从乏燃料后处理中提取放射性核素 反应堆乏燃料是提取放射性核素的重要原料。这
加速器生产放射性核素有以下特点:
核反应的产核和靶核一般是不同的元素,因此可 用化学法分离,从而获得放射性纯度和比活度都很高 的放射性核素;
可生产反应堆不能生产的缺中子放射性核素,其 衰变多为EC或发射正电子,用于医疗诊断;
由于(n,γ)反应截面低,反应堆无法生产碳、氮、 氧等轻元素,即使能生产,其半衰期不是太长(14C: 5730a),就是太短(19O:26.9s),不适合于医用。 而加速器能方便产生11C、13N等核素。
中子测井技术:有中子-γ测井、中子-中子测井等。 中子-γ测井:
中子源产生中子,易被轻核慢化,如氢核(水、石 油中氢量多);
快中子被慢化成热中子; 热中子被岩石中的其它原子核俘获,(n,γ)反应, 产生γ射线,含氢多, γ射线离中子源近,反之离中 子源远; γ射线被γ探测器接收; 根据γ射线接收量来判断井下情况。
像(RII)和放射免疫治疗(RIT)。 1)放射免疫分析法是将免疫反应与放射性核素示踪技 术相结合的一种体外测定方法。
原理:利用放射性核素标记的抗原(*Ag)和试样中 的非标记抗原(Ag)在与特异抗体(Ab)结合成抗原-抗体 复合物(*Ag- Ab和Ag- Ab)的过程中,两者发生竞争性 反应:
当*Ag和Ab的量固定时,若样品中的Ag(待测物质) 的含量增高,则*Ag被稀释的程度就增加,*Ag- Ab和 后成量就减少。
2)用放射性同位素中子源照射来获得微量的放射 性核素;
3)用热核中子闪曝合成超铀元素。
表 几种医用核子发生器
9.2 放射性核素示踪法
(1)放射性核素示踪法的一般原理及特点 原理:
是利用放射性核素作为示踪原子,通过放射性的 测量以显示其存在的位置、数时及其转变过程,从而 跟踪观察研究对象的运动变化情况。
3)标记化合物示踪法 根据放射性核素与其稳定同位素除了同位素效应
外在化学和生物学性质上完全相同的前提下,利用 放射性标记化合物对同类化合物进行示踪。
(3)放射性示踪剂的选择 从实验目的和实验财周期长短来考虑放射性示踪
核素的半衰期; 辐射类型和能量,用作示踪剂的主要是β和γ放射
性核素; 比活度,放射性示踪剂的比活度必须足够高,要
我国著名科学家钱三强、何泽慧等人就是利用 核乳胶技术发现了重原子核的三分裂与四分裂现象。
9.4 放射性核素在其它领域中的应用
(1)放射性同位素在化学研究中的应用 在化学研究中,通过追踪同位素标记原子在化学
过程中的运动、分配和转移情况来辨别物质运动、 分配和转变的规律。
主要用于以下几方面: 对分子重排反应机理研究; 对反应动力学研究; 应用于一些物理化学常数的测定,如平衡常数、
反应堆是一种强大的中子源,其中子通量一般为 1010~1013cm-2·s-1,可通过反应堆的(n,α)、(n,p)、(n,f) 及(n,γ)反应和次级核反应来生产放射性核素。
(n,α)、(n,p)反应所需中子的能量较高,在热中子反 应堆中,反应的截面都很小,仅少数几种轻元素(6Li、 14N、32S、35Cl)可发生这类反应。由于这两种反应的 产核与靶核分属不同的元素,故可用化学分离方法制得 无载体的放射性核素。
特点: 灵敏度高,检测限可达10-15~10-13g; 测量方法简便; 能揭示原子、分子的运动规律及其他方法难以发现
的规律。
(2)放射性核素示踪法 1)简单示踪法
将放射性核素机械地结合或附着于研究对象上, 然后通过探测放射性来观察研究对象的运动情况。 2)物理混合示踪法
将放射性核素与研究对象充分进行物理混合,然 后通过测量放射性活度的变化来弄清研究对象的行为 和质性。如稀释测定法。
中的137Cs的质量为多少mg?
解:
s0
k MT
1.32 1016
137 30.17
3.19 1012 Bq g
3.19 109
Bq mg
m0 10mg
sd
1.19 109
Bq mg
mxs0 m0 mx sd
mx
10 1.19 109
3.19 1.19109
5.95mg
3)亚化学计量稀释法 反应式:A+B→AB
放射性核素及其衰变产物应对机体基本无害,且容 易从体内廓清;
半衰期较短,减少对机体的辐射损伤; 有较高的化学纯度,放射性纯度和放化纯度,减少 毒副作用; 有适宜于探测的射线,一般为γ射线,能量在 100~300keV; 有适宜的比活度。
(2)放射免疫技术 放射免疫包括放射免疫分析法(RIA)、放射免疫显
32S(n,p)32P;
6Li(n,α)3H 。
(n,f)反应。裂变反应,可产生大量的裂变产物, 是放射性核素的重要来源之一,如233U、 235U 、 239Pu 的裂变反应,所生成的放射性核素达500种以 上。
(n,γ)反应生产放射性核素具有产额高成本低等优 点而被广泛采用。产核和靶核是同位素而难以用化 学方法分离,因而产品的比活度受到限制。
mxs0 m0 mx sd
mx m0sd s0 sd
例 用反稀释法稀释含137Cs的待测样品,已知137Cs的
T1/2为30.17a,K值为1.32×1016,将质量为10mg铯 稳定同位素加到待测样品中,混合均匀后分离提纯一
部分混合物,测其比活度sd
1.19 109
Bq mg
,则待测样品
与反应堆相比,加速器的投资少,运行和管理方便, 但生量低,成本高,制靶过程复杂,一般只在下列情 况下来弥补反应堆的不足:
1)当用反应堆不能产生出比活度高的放射性核; 2)当反应堆不能产生出符合使用要求的某种放 射性核素; 3)当远离反应堆的地方需要短半衰期放射性核 素; 4)当对某种核素需要量少,反应堆生产较方便。
分配系数、微溶物质溶解度、难挥发物质蒸汽压、晶 体比表面等的测定。
(2)放射性同位素在工业中的应用 放射性同位素在工业中有着广泛的应用,它已应
用于化工、冶金、石油等领域。 化工:放射性同位素可用作辐射加工、示踪剂; 冶金:研究非金属杂质的来源、金属凝固过程等
及活化分析一些金属含量; 石油;中子测井技术等; 利用放射性同位素还可制成各种检测和控制仪表。
9.1 放射性核素的制备
迄今为止已发现的放射性核素有2800种,其中常用 的有200多种。 它们分为两大类:
天然放射性核素,238U、232Th、226Ra、210Po。 人工放射性核素,通过反应堆、加速器进行核反应, 乏燃料后处理等,239Pu、239Np、131I等。
(1)反应堆生产放射性核素
于其活度之比 A0 Ad ,则9.2式就可改为:
mx m0 A0 Ad 1
同位素稀释法的最大优点是不需定量分离被测物, 这可避免在分离提纯过程中由于化合物的回收率低而 造成的误差。
例题:用亚化学计量进行测定时,已知引入标准物 的质量为30.0mg,从放射性标准溶液中和从经同位素 稀释后的样品中分离提纯的化合物的放射性计数分别 为1200和60cpm,求待测物的质量为多少?
解:M0=30.0mg,
cpm E% dpm A dpm cpm
第9章 放射性核素的制备 及其应用
随着核反应堆、加速器等核设施的迅速发展, 放射性核获得就容易得多,放射性核素在工业、农 业、国防、环保和医药等领域得到了广泛的应用。 到目前为止已被利用的放射性核素有200余种,放 射性标记化合物已达到数千种。
国防上的应用:核武器、核潜艇的燃料元件等; 工业上的应用:各种放射源,各种放射性检测、控 制仪表等; 农业上的应用:辐射育种,辐射灭虫、辐射保鲜等; (γ、X或β-射线。 60Co的γ 射线的能量为1.33及1.17MeV, 137Cs:0.66MeV。产生感生核素的阈值为5MeV,O、C、 P、S、N产生感生核素的能量大于10MeV。) 医学上的应用:诊断,治疗、辐射灭菌等; 在生物学、地质学、海洋学、考古学、法医学等领 域中也有很多的应用。
人源化的McAb替代鼠性的McAb; 99Tcm、111In替代131I。使此两项技术得到快速发 展。
(3)自放射显影技术 自放射显影技术是从本上个世纪20年代初开始
发展起来的一种测定放射性示踪核素的方法,它利 用放射性物质产生的射线使核乳胶感光,根据其感 光的部位及强度来记录、检查和测量样品中放射性 物质的分布和数量。
生产放射性60Co: 将金属钴丝或钴片、钴棒装不锈钢壳内,氩弧焊
接密封; 放入反应堆中照射, 59Co(n,γ) 60Co反应制得
60Co。
(2)加速器生产放射性核素 加速器有回旋加速器、静电加速器、高压加速器、
直线加速器等。
用回旋加速器由于能量适中,流量足够而被常用, 可加速p,d,α,15N和18O等粒子,加速的粒子轰击 靶可引起(p,n)、(p,α)、(d,n)、(d,2n)、(d,α)、(α,n)、 (α,2n)等核反应。
式中,A为被分离或分析的对象, B是为了分离或分析而加入的试剂。
当B试剂相对于A来说化学计量不足时 (A 》B),即为亚化学计量。
使用该方法做为定量分析方法,要满足两个条件: 1 分离试剂必须定量地消耗在所测定的元素上; 2 必须采用某种分离方法使被测元素的已经反应
部分与尚未反应部分分离开来。
对于放射分析来说,亚化学计量稀释法即用少于 化学计算量的两份相等的分离试剂,分别从放射性标 准物溶液和从经过同位素稀释后样品溶液中分离出质 量相等的化合物,这样它们的比活度之比 s0 sd 就等