【摘 要】
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铀材料中的同位素组成、杂质元素、铀含量等决定了其理化性能和用途,因此,铀材料的相关化学分析技术一直伴随着原子能工业的发展而发展。对于高纯金属铀材料中痕量杂质元素的
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铀材料中的同位素组成、杂质元素、铀含量等决定了其理化性能和用途,因此,铀材料的相关化学分析技术一直伴随着原子能工业的发展而发展。对于高纯金属铀材料中痕量杂质元素的分析,发展了辉光放电质谱分析技术。该技术通过研究杂质元素的相对灵敏度因子(RSF)影响因素,获得了铀基体中主要杂质元素的RSF,解决了缺乏基体匹配的铀中杂质元素标准物质的难题。对铀材料溶液样品,建立了基于微流控芯片与电感耦合等离子体质谱的在线分离、分析一体化技术[1]。通过对铀同位素质量歧视效应、本底干扰、多原子离子干扰、两种检测器的交叉校正等进行了研究,建立了不同丰度的铀同位素的多接收电感耦合等离子体质谱分析技术。针对铀的高灵敏快速检测需求,采用一种改进的自组装策略,实现AgN Ps在Si衬底上的快速二维自组装,制得表面增强拉曼光谱(SERS)基底,通过SERS实现对痕量铀及其配合物的测量[2]。以氧化石墨烯与羟基六元瓜环为原料在室温条件下原位制备出复合材料用于对铀酰离子的吸附分离,其容量高达350mg/g[3],可用于铀酰离子的富集检测。
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