Method Article
Ince filmler uzadıya degradeler (DGT) tekniği plutonyum spesiasyonu çalışmaları için önerilmektedir. Bu protokol, organik madde varlığında, Pu (IV) ve Pu (V) 'in davranış tarama difüzyon deneyleri anlatmaktadır. Bir karstik bahar konuşlanan DGTS Pu biyolojik değerlendirilmesini sağlar.
Potansiyel biyota ve insanların maruz katkıda bulunabilir, uzun yarılanma ömrü ile bir alfa-parçacık yayıcısı olduğu sucul ekosistemlerde plütonyum (Pu) biyolojik alımı özellikle endişe vericidir. Ince filmler tekniği pasif geçişlerini Pu biyoyararlanım ve türleşmenin yerinde ölçümler için ilave edilir. Pu ve yeni geliştirilen protokol ile laboratuvar deneyleri için yapılmış bir difüzyon hücresi mümkün çeşitli kimyasal bileşimlerin model çözümlerinde Pu çevresel davranışını simüle etmek için yapmak. Bu protokol açıklanan (IV) ve Pu (V) Pu oksidasyon devletlerin Ayar ortamında plütonyum karmaşık redoks kimyasını incelemek amacıyla esastır. Bu tekniğin kalibrasyonu ve laboratuar deneylerinde elde edilen sonuçlar tatlısularında in-situ Pu ölçümleri için özel bir DGT cihaz geliştirmek için olanak sağlar. Hızlandırıcı temelli kitle spektrometresi ölçümleriPu bir mineral tatlısu ortamında Pu biyoyararlanımını belirleyen izin karstik bahar DGTS birikmiş. DGT aygıtlarını kullanarak Pu ölçümleri için bu protokolün uygulanması türleşme ve sucul ekosistemlerde Pu biyolojik transferi anlayışımızı geliştirmek için büyük bir potansiyele sahiptir.
Plütonyum nükleer bomba testlerinin ve nükleer kazalar aşağıdaki küresel serpinti sonucu çevrede yapay radyonüklid mevcuttur. Plütonyum redoks kimyası, çevre sucul sistemlerde 1 yılında göç ve biyojeokimyasal bisiklet için önemli etkileri vardır. Plütonyumun kompleksi kimyası vardır ve aynı anda dört, oksitlenme (III, IV, V, VI) mevcut olabilir. Bu nedenle, doğal sularda plütonyum redoks türlerin dağılımı yerel kimyasal ortama 2,3 son derece duyarlıdır. Plütonyum oksidasyon durumu da kaynağın kökeni bağlıdır - bu açıklama kirli ortamlar ve bertaraf siteleri için çoğunlukla ilgili olmak. Yüksek oksidasyon durumları (V + ve + VI), diğer aktinitlerin bozunma ürünleri arasında bulunabilir ise Azaltılmış plütonyum türünün (+ III ve IV +), atık atıklarının oksijensiz ortamlarda ağırlıklı bulundu ve küresel serpinti köken ve stoklanmış olanve oksik ortamlarda 4.
Hareketlilik ve plütonyum çevresel davranış redoks türleşme gelen bir ölçüde tahmin edilebilir. + III plütonyum ve + IV oksidasyon durumları katı fazda baskın var ve inorganik kolloidler için SORB için kapasitesini artırmış ve doğal organik madde (NOM) molekülleri meydana gelmiştir. + III plütonyum ve + IV oksidasyon durumları daha az hareket olarak kabul edilir. Plütonyum (+ V ve VI +, + V büyük olasılıkla olmak) 5 Daha çözünür oksitlenmiş formları potansiyel nedeniyle yüksek hareketliliğe Sudaki organizmalar için daha yüksek bir biyolojik transferine katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, NOM varlığında, özellikle de hümik asit, Pu (V) çökeltme lehine bölümleme birkaç kat kaydırma, 17 azaltılmaktadır. Pu için Pu (V) indirim oranı (IV) hızlı ters reaksiyonun daha büyüklükte 4 ila 5 siparişleri, (IV) oksitleyici koşullar altında ma Pu remobilizasyon olmasına rağmeny da yer 1 alır. Doğal oksitleyici şartlarına (IV) Pu ile değiştirilmiş ve tabi mineral çökelleri üzerinde son deneysel veriler sulu fazda çözünür Pu konsantrasyonu zaman 1,6 üzerinde arttığını göstermiştir. Yazarlar, oksidatif (IV) 'Pu desorpsiyonu ve çözünürlüğü Pu (V) ve Pu (VI) türlerinin oluşumu sebebi ile bunu açıklar. Pu oksidasyonu (IV) nedeniyle de doğal olarak karşılaşılan mangan oksitler 7 oluşabilir. Bu gözlemler biyoyararlanım modelleme ve atık bertarafı ve kirlenmiş alanların çevresel risk değerlendirmesi için önemlidir.
Biyoyararlanım ve plütonyum türleşme ile ilgili çalışmalar koşullarında hem laboratuvar ve in-situ zor bir iştir. Düşük çevresel konsantrasyonları redoks türlerin değişkenliği ve doğal koloitlerle etkileşimleri zor plütonyum biyojeokimyasal davranışını taklit yapmak. İnce filmlerin (DGT) 'de pasif geçişlerini tekniği dayalıpoliakrilamid (PAM), jel üzerinden serbest ve kararsız kirletici türlerin yayılması çok eser elementlerin 8 çevresel ölçümleri için kullanılır. Bir DGT örnekleyici, pasif jel tabakası (değişen kalınlıkta PAM jeli) ve jel bir koruyucu filtre zarı ve (PAM jel içinde yer Chelex reçine eser metallerin çoğu için), bağlayıcı fazın yapılan üç tabakalı bir cihazı temsil etmektedir Birlikte derleme tutan. Su,% 85 aşağıdakilerden oluşan poliakrilamid jeli ince filmleri, geniş NOM moleküller veya doğal kolloidal parçacıklara bağlı plütonyum göre daha hızlı yayılması için serbest ve kompleks kararsız türler sağlar. Laboratuar koşullarında ince PAM jel filmlerde plütonyum difüzyon çalışması için tasarlanmış bir set-up difüzyon hücresi 9 denir.
Difüzyon hücresi, iki ayrı bölme bir yüzeyin bir açıklık tarafından birbirine iki bölmeli bir kaptır. Açılış, yani iki odaları c arasındaki pencerebelirli bir kalınlık difüzyon jel diski ontains. Biz iki 100 ml'lik bölmeleri ve dairesel difüzyon penceresinde çapı 1.7 cm olan bir Teflon hücresini inşa. Bir bölmesi montajını kolaylaştıran çıkarılabilir. Sabit bölmesinin difüzyon penceresinin etrafında oyulmuş bir 0.5 cm genişliğinde oluk uzadıya jel disk yerleştirmek için hizmet vermektedir. Oluk derinliği kullanılması amaçlanan PAM jeli kalınlığına benzer olmalıdır. Biz böylece bizim difüzyon hücresinde oluk derinliği 0.39 mm, 0.39 mm PAM jel ile çalışmayı tercih. Difüzyon hücresinin ayrıntılı bir görüntü Şekil 1'de verilmektedir.
Başlangıçta plütonyum ihtiva eden bir çözelti, bir bölme (A) yerleştirildiği zaman, poliüretan türleri difüzyon ilk Pu olmadan aynı kimyasal bileşime sahip bir çözelti ihtiva eden, jel bir konsantrasyon gradyenti kuracak ve ikinci bölmeye (B) 'de birikir başlayacak . Bölme A Pu türlerinin başlangıç konsantrasyonu remai şekilde tanımlanmaktadırsürekli ns veya difüzyon deney boyunca (en fazla 1% -2% olarak) çok küçük değişiklikler. Zamana karşı dağınık Pu miktarını çizimi farklı olarak taklit edilmiş çevre koşullarında mevcut Pu türlerinin hareketliliğini analiz etmek için bir araç sağlar. İnce filmlerin Difüzyon Pu hareketlilik ve türlemesi ilgili çalışmalar için önemli bir alternatif sağlar ve başarılı bir şekilde tarla koşullarında 10 uygulanabilir. Bir difüzyon Pu türlerini biriktirmek için hizmet veren bağlayıcı faz olarak PAM difüzif jel ve Chelex reçine ile üretilmiş bir pasif örnekleyici, difüzyon hücresi değiştirebilirsiniz. Böyle bir numune tarla koşullarında maruz kalabileceği - reçine biriken Pu miktarı türleşme ve ilgili çevre 10 Pu biyolojik göstergesi olacaktır.
Bu çalışmada, laboratuvar koşullarında NOM ile Pu (IV) ve Pu (V) türler ve bunların etkileşimleri hareketliliğini araştırmak için bir difüzyon hücresi kullanıldı. Furthermore biz Pu önemli bir kısmının suda yaşayan yosun hücre içi bölümlerinde bulundu İsviçre Jura Dağ (Venoge River) içindeki bir karstik ilkbaharda Pu biyoyararlanımını çalışma 105 cm2 bir yüzeyinin büyük bir pasif DGT numune uygulanan Bir önceki çalışma 11. Çünkü bu bozulmamış bir ortamda plütonyum mevcut çok düşük seviyede, ETH Zurich mevcut hızlandırıcı tabanlı kütle spektrometresi (AMS) teknikleri plütonyum izotopları ölçmek için kullanılmıştır.
1. Plütonyum Tracer Hazırlık
Deneyler Kullanılan Çözelti 2. Hazırlık
3. Laboratuvar Difüzyon Deneyler
4. Numune Tedavisi
Pu 5. Radyokimyasal Ayırma
Verilerin analizi 6.
Doğal Tatlı Su Pu 7. Biyoyararlanım Çalışmaları
Verilerin analizi 8.
Toplu Su Toplam Pu Belirlenmesi 9. Radyokimyasal ayırma
10. AMS Ölçümler için Örnekleri hazırlayın
Difüzyon deneyleri
Zamana karşı difüzyon hücresinin B bölmesine dağınık 239 Pu faaliyetlerini çiziliyor PAM jeli içinden difüzyon 239 Pu türlerinin akı görsel temsilini sağlar. Difüzyon katsayısı, çeşitli kimyasal ortamlar (Şekil 2) farklı 239 Pu redoks türlerinin hareketliliği karşılaştırma için ek bir yol sağlar denklem 1 'e göre, bu işaretlerinden hesaplandı. 5 Pu (IV) ve Pu (IV)' -pu difüzyon deneyleri görüntülemektedir Şekil (V) karışık türleri, sırasıyla MOPS tamponu ve HA 20 ppm varlığında gerçekleştirilir. Bu araziler karşılaştırılması Pu (V) Pu önemli ölçüde daha fazla mobil (IV) .Bu Pu özellikle geçerli olduğunu olduğunu gösterir (IV) ve Pu HA (MW bizim deneylerde 5-40 kDa, özelliği (V) Cusnir ve diğ.) 10 ile SI moleküllerini kompleks olarak ilave edilir. Pu (V) kaynak solutiyon Bu yazıda anlatılan protokole göre ağırlıklı Pu (V) tür içerir hazırladı. Çözelti tamponlu MOPS difüzyon deneyin sonunda HDEHP Sıvı faz ekstraksiyon Pu (V) 80% ± 10% Bulunan. Bu ekstraksiyona ait kimyasal verim% 80 olmuştur. HA 20 ppm mevcudiyetinde Pu (V) çözeltisi bu model çözeltisi içinde 24 saat boyunca karıştırılır ve Pu (V) fraksiyonu% 35 ±% 10 içinde dengelendi.
Doğal tatlısularında Pu biyoyararlanım ile ilgili çalışmalar
Laboratuvarımızda yapılan çeşitli DGT cihazlar başarıyla İsviçre Jura Dağları'nın bir karstik bahar iki üç hafta sürelerle maruz bırakıldı. Bu 400 uS cm'den 6.5-7.5 aralığında su pH, iletkenlik sahip bir mineral yaydır -1 ve oksijen ile doymuş hale getirilmektedir. Bu deneyler nedeniyle t muhtemelen, biyolojik kirliliğe hiçbir iz jel meclislerinin iyi uygulanabilirliğini ve sağlamlığı gösterdio bahar (7 ° C) düşük sıcaklık. Dağıtımları sonra alınan DGTS iyi başlangıç formu ve görünümünü muhafaza, bozulmamış jel katmanları ile korundu. DGTS biriken Pu AMS tarafından analiz edilmiştir. (Alt-fg seviyelere) son derece hassastır ve alfa-spektrometresi veya ICP-MS teknikleri daha düşük ilk numune gerektirir: AMS diğer analitik teknikler üzerinde önemli avantajlar sağlamaktadır. Buna ek olarak, uranyum hidrid (238 UH) veya diğer moleküller olarak moleküler izobarik müdahaleler, verimli bir şekilde AMS ölçüm sırasında giderilmiş ve 239 Pu algılama ile karışmaz. Bazı teknik nedenlerden dolayı (kimyasal ayrımları sırasında 239 Pu ile büyük olasılıkla bir kontaminasyon), alanında DGTS ilk uygulamalar için 239 Pu verilerini kullanmak mümkün değildi. Bununla birlikte, 240 Pu sonuçlar tarafsız edildi. Böylece, ölçülen 239 Pu içeriği hesaplanan serpinti plütonyum 240 Pu / 239 Pu atomik oran olarak 0.18 alarak 240 Pu. Sonuçlar Tablo 1 'de özetlenmiştir.
Toplu su örneklerinde ölçülen 239 Pu konsantrasyonları daha önce bu akiferin (1-7 μBq L -1) 11 rapor konsantrasyonlarda benzer. Ayrıca, DGT ölçümlerinden hesaplanan 239 Pu konsantrasyonları ölçüm belirsizlikleri içinde benzer. DGTS sadece özgür ve kararsız Pu türleri birikir yana, bir bu suda biyolojik olarak Pu fraksiyonu tahmin edebilirsiniz. Tablo 1 'de sunulan veriler, dökme su içinde mevcut olan bütün 239 Pu türlerinin biyolojik olarak formunda bulunan göstermektedir. Bu oranla ilkbaharda büyüyen su yosun hücre içi fraksiyon 239 + 240 Pu baskın birikimini ortaya koymuştur önceki bulgulara 11, ışığında ilginç bir sonuçtur 241 Am ve 90 Sr. Yazarlar, 11 bu doğal akiferdeki Pu geliştirilmiş hareket içindeki doğal uranil karbonat kompleksi olarak meydana gelen, olasılıkla bir Pu (V) plutonyl formu olarak bir çözünür karbonat Pu kompleks oluşumuna bağlı olduğunu göstermiştir. Venoge bahar su yüksek karbonat konsantrasyonu ve çok düşük NOM içeriği (yaklaşık 1 ppm) ile sert sudur.
PAM jeli içinden Pu difüzyon deneyleri için kullanılan Şekil 1. Difüzyon hücresi. Oluk kalınlığı 0.5 cm oluk derinliği 0.39 mm. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Şekil 2. Snapshdifüzyon katsayısı hesaplamalarında kullanılan Excel çalışma ot. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Çevre Pu türleşme ölçümleri için Şekil 3. Büyük yüzey DGT cihazı DGT Cihazın parçaları -. Alt plaka ve kapak çerçevesi -. Solda, sağda mürettebat delikleri ile montaj tasvir büyük halini görmek için tıklayınız bu rakamın.
Tutucu sabit Şekil 4. DGT örnekleyici cihazları (solda) Venoge SPRI maruzng (sağda) Pu biyolojik ölçümler için. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
239 Pu Şekil 5. Konu farklı kimyasal ortamlarda difüzyon hücresinin B bölmesine dağınık. Deneysel veri noktası 239 Pu verilmektedir (IV) ve 239 Pu (V), sırası ile, MOPS tampon hem de 239 için olduğu gibi Pu (IV) - 239 Pu HA mevcudiyetinde (V) karışık türleri (% 35 Pu (V ±% 10)). 239 Pu (IV) -Ha için gösterilen hat 0,50 × 10 -6 cm 2 sn difüzyon katsayısı -1 önceden belirlenmiş 10 kullanılarak hesaplanmıştır. Denklem 1 hesaplanan difüzyon katsayıları: Pu (IV) 'MOPS tampon maddesi içinde - 2.29 x 10 cm -6 2 sn-1, Pu MOPS tampon maddesi içinde (V) - 3,50 x 10 cm -6 2 sn-1, poliüretan (IV) - Pu (V)' HA - 0,92 × 10 -6 cm 2 sn -1. Yukarıdan aşağıya: MOPS tamponunda Pu (V) (kırmızı açık daire), Pu (IV) MOPS tamponu (mavi açık üçgenler) 'de, Pu (IV) - Pu HA 20 ppm varlığında (V) (yeşil açık kareler), Pu HA (kahverengi açık elmas 20 ppm varlığında (IV)). Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Örnek türü | Ölçümlerin sayısı | 239 Pu konsantrasyonu L-1 μBq |
Toplu su | 2 | 1.9 ± 0.55 |
DGT 0.39 mm | 2 | 1.74 ± 0.9 |
DGT 0.78 mm | 1 | 1.79 ± 0.9 |
239 dökme su içinde AMS Pu ölçümleri ve DGT numune. Toplu su içinde 239 Pu Tablo 1. Örnek sonuçlar aktinit spesifik değişim reçinesi üzerinde ekstre edilmiş ve AMS ile ölçülen demir hidroksit içeren 20 L suda eş-çökeltilir . Pu denklemi 2 ve difüzyon katsayısı kullanılarak hesaplanan DGT ölçümleri için 239 Pu (IV) konsantrasyonlarının. K = 2 için belirsizlikler; u (95).
Pu difüzyon hücresi kullanarak deneyler için burada açıklanan DGT metodoloji Pu redoks türleri ve organik moleküllerin, kolloidal parçacıklar ve simüle çevresel sistemler ile olan etkileşimleri üzerinde çeşitli çalışmalar için güvenilir bir yaklaşım sağlar. Pu çevre ölçümleri için DGTS daha başvuruları biyoyararlanım anlayışı ve sucul ekosistemlerde bu radyonüklide kaderi katkıda bulunacaktır.
Laboratuar difüzyon deneyleri
Belirli bir kimyasal çevre ile ilgili anlamlı Pu hareketliliğine sonuçlar ve etkileşimleri ile başarılı bir difüzyon deneyi gerçekleştirmek için, iyi tanımlanmış ve kontrol koşulları sağlanmalıdır. Deney öncesinde Pu, oksitlenme ayarlama veri yorumlama kolaylaştırmak için hem de Pu redoks türlerin çeşitli biyokimyasal davranış simüle etmek için gereklidir. Pu türlerinin hassasiyetpH değişimleri mutlaka çözümleri tampon yapar. Özellikle dikkat difüzyon hücre özellikleri ve kurulum için çizilmiş edilmelidir: olmayan deniz maniası teflon polimer malzemenin kullanılması hücre duvarlarında adsorpsiyonu önler ve deney sırasında çözümleri yayılmasını Pu kaybını önleyerek, sağlam sızdırmaz düzeneğini verir.
Başlangıç Pu konsantrasyonu bir bölme, hem de örnekleme aralığı içine alınmak üzere ve difüzyon deneyi sırasında alınan her numune hacmi laboratuarda mevcut analitik yöntemine bağlıdır. Herhangi bir uygun bir analitik yöntem, ancak bu seçim sıkı deney için alınmıştır Pu başlangıç aktivitesine bağlı difüzyon hücresi örnekler Pu konsantrasyonu belirlenmesi için de kullanılabilir. Bu protokol tavsiye edildiği 239 Pu 10 Bq measurem için yeterli hassasiyeti sağlamak için yeterli olan (100-140 MBq ml -1 veya ~ × 10 -13 mol ml -1 2 vererek)genellikle alfa-spektrometresi tarafından veliler radyasyondan korunma yönetmeliğine problem teşkil etmez. Diğer, daha hassas, analitik teknikler Pu belirlenmesi (örneğin, kütle spektrometrisi) için uygun olup olmadığını Pu başlangıç konsantrasyonu azaltılabilir. Örnekleme arası Pu başlangıç konsantrasyonuna bağlı olarak, her bir difüzyon deney için seçilir ve PAM jel içinden difüzyon beklenen hızı olabilir. Difüzyon deneylerden elde edilen tam bölünen miktarları, Pu dışında radyonüklitler içermeyen olmasına rağmen, mineral tuzlarının ve MOPS tamponu varlığı etkinliğini ve kantitatif analiz hassas azaltılması, Analitik prosedürün engelleyebilir. Bu nedenle, bu örnekler üzerinde Pu kimyasal ayırma gerçekleştirmek için tercih edilir.
Difüzyon hücre jel iyi karıştırılan bir çözeltiye doğrudan maruz kaldığı için PAM jel içinde difüzyon çalışması için iyi bir yaklaşım sağlar. Pasif bo Böylece, etkileriJel yüzeyinde undary tabaka (DBL) ihmal edilebilir olarak kabul edilir. Bir difüzyon deney sırasında çözeltiler iyi bir karıştırma DBL etkilerinin en aza indirilmesi için izin gereklidir. Aynı zamanda, bir PAM jel bozmayacak için dikkatli bir şekilde ilerlemelidir.
Doğal tatlısularında Pu biyoyararlanım çalışmaları
DGT cihazlarla plütonyum ölçüm tatlı su plütonyum biyoyararlanımını incelemek için etkin bir araç sağlar bu protokol gösterisi ile üretilen sonuçlar. DGT ölçümleri ücretsiz ve kararsız türlerin zaman ortalama konsantrasyon, canlı organizmalar tarafından biyolojik alımı için en önemli iki formları verim. Buna ek olarak, organik madde ile Pu etkileşiminin kinetiği, farklı kalınlıkta jeller kullanılarak araştırılabilir. PU-NOM türleri için gereken süre en ayrışır kararsız kompleksler için sağlayacak jel üzerinden kontrol metodu sunmaktadır. DGT ölçümleri b tamamlanabilirBelirli bir boyut (örneğin, 8 kDa) Yukarıdaki Pu kolloidal türlerin yüzdesini elde y ultrafiltrasyon teknikleri. Pu kolloidal türler genellikle olmayan biyolojik olarak türler olarak kabul edilir ve DGT kullanmayan ölçülebilir Pu fraksiyonunun parçasıdır.
Bu noktada, DGT cihazlar sadece İsviçre Jura Dağları'nın bir karstik bahar tatlı suda konuşlandırıldı. Pu Düşük çevresel konsantrasyonları potansiyel sakıncaları karşılaşabilirsiniz DGT cihazları, uzun vadeli bir dağıtım gerektirir. DGT yüzeyinin Biyolojik kirlilik DBL kalınlığının artırılması ve böylece PAM jeli içinden Pu akışını sınırlayan önemli bir dezavantajı temsil eder. Deniz suları veya yüksek mineralizasyon sularda maruz DGTS bağlanması aşaması hızla Pu birikimi için veri yanlış tanıtmak, diğer eser metaller ile doymuş olabilir. Çevre Pu eser düzeylerinin belirlenmesi tam bir radyokimyasal ayırma ve çok hassas analitik yöntemler gerektirir. AMS ölçümüBu protokol uygulanan lar yaygın olarak mevcut değildir, ancak diğer kitle spektrometresi teknikleri ile değiştirilebilir. Ancak, sıkı bir radyokimyasal ayırma doğal uranyum meydana gelen izobarik parazit 238 UH ortadan kaldırmak için gereklidir.
Denklem 2 DGT cihazın büyüklüğü, belirli bir dağıtım dönemde birikmiş Pu miktarını artırmak için ayarlanmış olabilir önemli bir parametre olduğunu göstermektedir. Ticari jel parçaları sadece 6 cm x 22 cm'lik bir fazla yüzeye sahip bulunmaktadır. Bu nedenle, DGT örnekleyici penceresi nispeten kısa dağıtım süreleri için Pu türlerinin yeterince biriktirmek mümkün kılan, 105 cm 2 (21 cm x 5 cm) yükseltilmiştir. Işlenirken bir DGT numune montaj hassasiyetini ve PAM jel tabaka özelliklerinin, özellikle göz önüne alınmasını gerektirir. Bu homojen bir sağlamak için bir düz yüzeyli düzgün bir "sandviç" olarak jel tabakası birleştirmek için temel öneme sahip olduğuPasif jeli içinden toplu suyu Pu türlerinin neous akı. DGT yüzeyinde İyi su akışı da önemli bir parametredir, henüz çoğunlukla akiferde akış koşulları tarafından belirlenir. Bu sürekli bir su kaynağı sağlamak ve DBL etkilerini en aza indirmek için yaklaşık 45 ° su akış yönüne doğru at Pu ölçümleri için DGT cihazları yerleştirilmesi tavsiye edilmektedir.
Su çalışılan vücut sıcaklığı difüzyon katsayısı tayin edildi sıcaklığın farklı ise, eşitlik 2'deki kullanılan yayılma katsayısı düzeltilmelidir. Difüzyon katsayıları sıcaklık etkileri Stokes-Einstein denklemi (denklem 3) tarafından verilen: (3)
D 1 ve D 2 difüzyon katsayıları (cm 2 sn -1), η nerede 1 ve η 2 w viskoziteleri (mPa sn) vardırsıcaklıklar T 1 ve T 2 (K) de ater.
Şu anda, örneğin, pH ve redoks parametrelere dayalı termodinamik hesaplamaları dışında, bozulmamış bir ortamda Pu türleşme araştırmak için bir yöntem yoktur. Bu parametreler karbonatlar, demir ya da manganez katyonları gibi makro bileşenler için kullanılabilir. Bu nedenle, poliüretan Türleşmenin Bu ölçülebilir türlerden elde edilir, fakat bir "gerçek" ölçümü temsil etmez. Burada biz plutonyl türlerin kanıtlayan, muhtemelen, yerinde özgür ve kararsız türlerin ölçüm veriyor çünkü bu yazıda sunulan ince PAM jel film tekniğiyle difüzyon Pu türleşme sorununun çözümünde önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Tatlısularda çevre Pu sadece birkaç DGT ölçümleri bugüne kadar üstlenilen olmasına rağmen, elde edilen sonuçlar Pu türleşme ve biyoyararlanım çalışmaları için DGT tekniğinin daha ileri uygulamalar için teşvik ediyoruz.Organik zengin sularda DGTS Dağıtım potansiyel NOM moleküllerinin varlığında Pu hareketlilik ve etkileşimleri hakkında önemli bilgiler verecektir. İlginç sonuçlar, Sellafield nükleer yeniden işleme tesisi çevresinde kıyı denizler ve hasarlı Fukushima Daiichi nükleer santralinin olarak kirlenmiş deniz ortamlarında DGT ölçümlerinden beklenmelidir.
The authors have nothing to disclose.
This work was funded by the Swiss National Science Foundation (grant n° 200021-140230) and by the Swiss Federal Office of Public Health (PF and PS). We thank the Swiss Federal Office of Public Health for providing financial support for the open-access publication of this paper.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
239Pu tracer | CEA | Source PU239-ELSC10 | |
242Pu tracer | LNSIRR | Source Pu242 N° 790 from Laboratory for National Standards of Ionizing Radiation of Russia | |
25 ml Beakers | |||
Pipette | Socorex | ||
Disposable plastic pipettes | Semadeni | ||
20 ml Plastic scintillation vial | Semadeni | ||
Aluminium foil | |||
Hot plate | |||
Tweezers | |||
Actinide exchange resin - TEVA - B | Triskem | TE-B50-A | |
Actinide exchange resin - TEVA - R cartridges | Triskem | TE-R10-S | |
1 ml Pipette tips | Socorex | ||
PAM gel strip 6×21 cm | DGT Research Ltd | 0.39 mm and 0.78 mm thickness / www.dgtresearch.com | |
Chelex gel strip 6×21 cm | DGT Research Ltd | 0.40 mm thickness / www.dgtresearch.com | |
Diffusion cell | Fabricated / in-house workshop | ||
Ø 27 mm Punch | Fabricated / in-house workshop | ||
Plastic tray | |||
DGT set-up | Fabricated / in-house workshop | ||
Membrane filter | PALL Corporation | HT-450 Tuffryn Polysulfone Membrane Disc Filter 0.45 μm / 145 μm thickness | |
Nitric acid | Carlo Erba | 408025 | |
Sulfuric acid | Sigma-Aldrich | 84720 | |
Hydrocloric acid | Carlo Erba | 403981 | |
Hydriodic acid | Merck | 100341 | |
Potassium permanganate | Merck | 105082 | |
Sodium hydrogen sulfate | Merck | 106352 | |
Sodium sulfate | Merck | 106647 | |
Sodium nitrate | Sigma-Aldrich | 31440 | |
Sodium nitrite | Fluka | 71759 | |
Sodium acetate | Merck | 106281 | |
Ammonium oxalate | Fluka | 9900 | |
Bis-(2-ethyl hexyl) phosphoric acid (HDEHP) | Merck | 177092 | |
2-thenoyltrifluoroacetone (TTA) | Fluka | 88300 | |
MOPS buffer | Sigma-Aldrich | M9381 | MOPS sodium salt |
Cyclohexane | Carlo Erba | ||
Humic acid | Extracted from an organic-rich soil of an Alpine Valley, freeze-dried, MW 5-40 kDa | ||
NH4OH | Carlo Erba | 419943 | |
FeCl3·H2O | Sigma-Aldrich | 44944 |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır