Stanovení jodu v organických polymerech aktivační analýzou

Podobné dokumenty
KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ VITAMINŮ B-KOMPLEXU VE ČTYŘECH VZORCÍCH KUKUŘIČNÝCH EXTRAKTU MIKROBNÍMI TESTY

Stanovení mědi a niklu v čistém železe a galiu aktivační analysou

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am.

Příspěvek к extrakčním radiometrickým titracím

Nedestruktivní stanovení fosforu v různých druzích živočišných tkání neutronovou aktivační analýzou

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

ve vodném roztoku dihydrofosforitanu sodného NaH 2 při 25 C

Neutronové záření ve výzkumných reaktorech. Tereza Lehečková

Monitorování radiační situace během realizace sanačních prací ÚJV Řež, a. s. v letech

Spektrometrie záření gama

Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování

Ohlédnutí za ranou spoluprací s SÚJV Dubna v jaderné spektroskopii Doc. Ing. Vladimír HNATOWICZ, DrSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) (") ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno (21) PV

Studium produkce neutronů v tříštivých reakcích a jejich využití pro transmutaci jaderného odpadu

Příloha IV Odhady aktivit vybraných štěpných produktů

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Měření absorbce záření gama

Testování fotokatalytické aktivity nátěrů FN z hlediska jejich schopnosti odbourávání polutantů ze vzduchu dle následujících ISO standardů:

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

ČESKÁ REPUBLIKA

Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA

NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA S MĚŘENÍM ZPOŽDĚNÝCH NEUTRONŮ

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Stanovení profilu tekutého jádra při plynulém odlévání oceli metodou radioaktivních indikátorů Mayer Jiří, Rosypal František VÚHŽ,a.s.

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Screeningová metoda stanovení celkové alfa aktivity ve vodě

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Hmotnostní spektrometrie

Magnetické chování dihydrotetraorthofosforitanu trojnikelnatého a trojkobaltnatého

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Stanovení fotokatalytické aktivity vzorků FN1, FN2, FN3 a P25 dle metodiky ISO :2013

1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA. Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno

mod ISO :1989 Tato norma obsahuje ISO :1989 s národními modifikacemi (viz předmluva). Národní modifikace jsou označeny národní poznámka".

Práce v radiochemické laboratoři - ověření zákonitostí radioaktivních přeměn

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Centrum výzkumu Řež se představuje

Relativistická dynamika

Historie zapsaná v atomech

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

10.1 Úvod Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Nebezpečí ionizujícího záření

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Nuclear instrumentation - Measurement of gamma-ray emission rates of radionuclides - Calibration and use of germanium spectrometers

ICS ČESKÁ NORMA Únor Thermoluminiscence dosimetry systems for personal and environmental monitoring

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Příprava grafénu. Petr Jelínek

RIA instrumentace. Jana Číhalová OKB FN Brno

O solích kyseliny jodisté (X) Jodistany olovnaté

MDT : : : Říjen 1995

Projekt vysokoteplotní karbonátové smyčky, jeho hlavní aktivity a dosažené výsledky

ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ

LEPTONY. Elektrony a pozitrony a elektronová neutrina. Miony a mionová neutrina. Lepton τ a neutrino τ

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Korozní experimenty konstrukčních materiálů pro technologie CCS

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

RADIOIMUNOANALÝZA (RADIOIMMUNOASSAY) Převzato: sciencephoto.com Test krve hepatitis virus

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

Diesellok T 669 / Motorová lokomotiva T 669

Atomová fyzika - literatura

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

Detekce a spektrometrie neutronů

Rentgenová difrakce a spektrometrie

SIMPLI-1 SIMPLI-2 SIMPLI x 1640 x 330 mm 300 x 1640 x 330 mm 300 x 1400 x 330 mm

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

2. FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY ANALYTICKÉ METODY RBS

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

Záchyt pozitronů v precipitátech

kde k c(no 2) = 2, m 6 mol 2 s 1. Jaká je hodnota rychlostní konstanty v rychlostní rovnici ? V [k = 1, m 6 mol 2 s 1 ]

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách

Potenciometrické stanoveni disociacních konstant xanthogenových kyselin

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE

Nebezpečí ionizujícího záření

Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku)

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica

Transkript:

CHEMICKÉ ZVESTI 19, 115 119 (1904) 115 PÔVODNÉ OZNÁMENIA Stanovení jodu v organických polymerech aktivační analýzou M. ŠIMKOVÁ, Г. KUKULA, J. SLUNEČKO Ustav jaderného výzkumu Československé akademie vvd, Řež u Prahy Obsah jodu ve vzorcích organických polymerů byl stanoven nedestruktivní neutronovou aktivační analýzou. Byla měřena aktivita gama 128 J, který byl identifikován jednak podle energie kvant gama, jednak podle poločasu rozpadu, určeného z časové změny plochy fotopíku energie 0,45 MeV. V analyzovaném vzorku byl jod stanovován v množství 10~ 4 g. Při průmyslové výrobě organických polymerů se poměrně často setkáváme s otázkou stanovení jodu v konečných výrobcích. V naší laboratoři byla řešena otázka rychlého kvantitativního stanovení obsahu jodu ve speciálním vzorku organického polymeru za podmínek zachování jehb celistvosti. Protože chemické stanovení jodu v organických látkách vyžaduje ve všech případech především spálení analyzovaného materiálu a po destilaci uvolněného jodu ve speciální aparatuře následné, nej častě ji spektrometrické stanovení [1 4], zvolili jsme v našem případě metodu nedestruktivní тг-aktivační analýzy. Otázku stanovení jodu v organických sloučeninách obsahujících jod neutronovou aktivační analýzou řešila již řada autorů [5 12]. Na využití neutronových zdrojů pro analýzu sloučenin obsahujících organicky vázáný jod poukázal ve své práci R. Grunewald [13]. Výhody metody aktivační analýzy oproti konvenční kolorimetrii diskutuje С Kellershohn [14] stanovující obsah jodu v krvi. V naší laboratoři jsme aplikovali nedestruktivní w-aktivační analýzu pro rozbor tuhého organického polymeru. Jod má jeden stabilní isotop 127 J, ze kterého reakcí (n, y) při ozařování termickými neutrony vzniká 128 J, který je beta a gama zářičem s poločasem rozpadu 24,99 min. Aktivační účinný průřez této reakce je 5,6 ±0,3 barnů [15]. Vhodná energie kvant gama, podle které lze provádět stanovení, je 0,45 MeV, protože kvanta gama 128 J jiných energií mají relativně nízkou intenzitu [16, 17]. Na základě těchto jaderných charakteristik jodu lze zvolit takové ozařovací podmínky, aby mohl být jod v organickém polymeru stanoven s dostatečnou citlivostí bez použití chemické separace. Podmínkou takové analýzy je nepřítomnost radioisotopů se srovnatelnými poločasy rozpadu, s aktivitou gama několikanásobně vyšší, jakož i radioisotopů s energií blízkou energii gama 128 J.

116 M. Šimková, F. Kuklila. J. Slunečko Experimentální část Ozařování Vzorky organických polymerů o váze 0,2 0,5 g byly spolu se standardem (3 5 mg KJ) vloženy do polyethylenových pouzder a ozářeny v aktivní zóně reaktoru typu WR-S v neutronovém toku 10 13 n/cm 2 sec. Ozařovací doba byla 20 minut. Volba a příprava standardu Použití vodných roztoků jodu v několikanásobných těsných polyethylenových obalech je nevhodné pro únik jodu z těchto kapalných standardů difúzí. To bylo ověřeno měřením aktivity jodu na jednotlivých vrstvách obalu. Při ozařování tuhého NaJ, který je hygroskopický, dochází к úniku jodu za současného rozkladu substance. Nejvhodnějším standardem je tuhý KJ, u kterého nedocházelo ke ztrátám jodu během ozařováni. Radioaktivita 42 K s poločasem rozpadu (T 1/2 = 12,5 hod.) byla zanedbatelná. Zobrazené spektrum standardu gama v okamžiku měření (půl hodiny po ozařování) bylo pouze spektrem 128 J. Měření Vzorky byly měřeny na spektrometru gama s 200 kanálovým amplitudovým analyzátorem po půlhodinové vymírací době vzorku. Za tuto dobu podstatně poklesne nežádoucí krátkodobá aktivita. 128 J byl identifikován podle energie gama kvant i podle poločasu rozpadu, určeného z časové změny fotopíku energie 0,45 MeV. Bylo zjištěno, že příslušný fotopík odpovídá 128 J bez rušivé interference s jiným radioisotopem (obr. 1). Teprve po několika poločasech rozpadu 128 J začal vynikat pík 64 Cu (0,51 MeV), který se sečítá s pikem 82 Br (0,54 MeV). Na obr. 2 je spektrum gama vzorku změřené 4 hodiny po ozařování. Sledováním poklesu píku mědi a bromu v závislosti na čase je možno v analyzovaném vzorku stanovit vedle jodu i Cu a Br pro značný rozdíl v poločasech 64 82 rozpadu (T l[2 Cu = 12,8 hod., T ll2 Br = 35,9 hod.). 82 Br může být stanoven i podle píku, příslušejícího к energii gama kvant 0,77 MeV. Spektrum gama po čtyřech hodinách. po skončení ozařování je na obr. 2. Obr. 1. Spektrum gama analyzovaného vzorku organické látky půl hodiny po skončení ozařování. I rel = relativní četnost; E = energie.

Stanovení jodu nktiv: analýzou 117 Irel- 80 - Obr. 2. Spektrum gama analyzovaného vzorku 4 hodiny po skončení ozařování. Irei = relativní četnost; E = energie. 0 0,2 0/t 0,6 0,8 MeV E Výsledky Obsah jodu ve vzorku analyzovaného organického polymeru byl vypočítáván podle plochy fotopiku 128 J vzorku srovnáním s odpovídající plochou fotopíku standardu. Obsah jodu stanovený z osmi měření byl řádově 10-2 %. Získaná experimentální data jsou shrnuta v tab. 1. Vzhledem к obecným zkušenostem s jodovými preparáty bylo nutno předpokládat možnost úniku jodu při ozařování nebo při dlouhodobějším skladování vzorků. Proto byly dva vzorky s dříve stanoveným obsahem jodu znovu ozářeny a stanovení bylo zopakováno. Výsledky se shodovaly s dřívějšími. Také při sledování obsahu jodu ve vzorcích během asi jednoho roku nebyl pozorován měřitelný únik stanovovaného prvku. Relativní chyba stanovení byla 6,5 %. Citlivost metody byla vypočítána přibližně podle minimální měřitelné plochy foto- Tabulka 1 Počet ozařování Obsah J v organických polymerech % j Aritmetický průměr Pravděpodobná chyba průměru Relativní chyba % 1 2 3 4 5 6 8 0,0376 0,0362 0,0310 0,0300 0,0648 0,0506 0,0470 0,0420 0,0424 0,0028 6,5

118 M. Šimková, Y. Kuklila, J. Slunečko píku 128 J a je za podmínek našeho experimentu na úrovni pozadí ostatních příměsí, t. j. 10 ppm. Doba potřebná к analýze, včetně přípravy materiálu к ozařování, přípravy vzorku к měření, měření a vyhodnocení je 1 1/2 až\ 2 hodiny. Závěr Zvolené aktivační stanovení jodu v organických polymerech je vhodné proto, že analýza je jednoduchá, časově nenáročná, nevyžaduje chemickou separaci, která je v případě jodu poměrně složitá а к analýze postačí půlgramová množství vzorku. К ozařování lze použít vzhledem к jaderným vlastnostem 127 J i zdroj s nižším tokem neutronů, než je reaktor. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОДА В ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРАХ АКТИВАЦИОННЫМ АНАЛИЗОМ М. Шимкова, Ф. Кукула, Я. Слуиечко Институт ядергых исследовагии Чехословацкой академии наук, Ржож при Праге Содержание иода в образцах органических полимеров определялось гедеструктив! ым активациоыным аналиюм. Измерялась гамма-актив, ость 123 J, который образуется при облучении образца ьейтролами в активной зо,е реактора. Образцы весом 0,2 0,5 г помещались вместе с твердым KJ, применяемым в качестве ста. дарта, в полиэтилеговые чехлы и облучались 20 ми. ут потоком ьейтро ов 10 13 ujcm 2 cen. 128 J был иде. тифицирован по энергии гамма-квантов и но периоду полураспада, опредоле.п.ого из временной зависимости площади фотопика энергии 0,45 MeV Экспериме..таль о было найдено, что данный фотопик соответствует 123 J6ei мешающей и ^терфере.ции остальных радиоизотопов, т. к. следы меди и брома, обнаруженные в обра щах наряду с иодом, ie мешают, вследствие рашичюй величины периода полураспада. В исследуемых образцах иод содержался в количествах Ю -4 г. Preložila Т. DillingerovcL BESTIMMUNG VON JOD IN ORGANISCHEN POLYMEREN DURCH DIE AKTIVIERUNGSANALYSE M. Šimková, F. Kukula, J. Slunečko Institut für Kernforschung der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, ßez bei Prag Der Jodgehalt in Proben organischer Polymeren wurde durch die nichtdestruktive- Aktivierungsanalyse bestimmt. Es wurde die Gamma-Aktivität des 128 J gemessen, die durch eine Bestrahlung der Probe mit Neutronen in der aktiven Zone des Reaktors entstanden ist. Die Proben von einem Gewicht von 0,2 0,5 g wurden in Polyäthylen-

Stanovení jodu aktivační analýzou 119 hülsen zusammen mit festem K J als Standard eingebracht und 20 Min. mit einem Neutronenfluß von 10 13 n/cm 2 128 sec bestrahlt. J wurde einesteils nach der Gamma-Quantenenergie andemteils nach der Halbwertzeit identifiziert, die aus der zeitlichen Änderung der Fläche des Photopeaks der Energie 0,45 MeV ermittelt wurde. Es wurde experimentell festgestellt, daß der entsprechende Photopeak dem 128 J ohne Störinterferenzen durch ein anderes Radioisotop entspricht, denn die Spurenmengen von Kupfer und Brom,, die neben Jod in den Proben identifiziert wurden, üben im Hinblick auf die unterschiedlichen Werte der Halbwertzeiten keinen Einfluß aus. In den untersuchten Proben wurde Jod in einer Menge von 10-4 g bestimmt. Preložil К. Ullrich LITERATURA 1. Gross W. G., Wood L. K., Mo Hargue J. S., Anal. С hem. 20, 900 (1948). 2. Shabrokh В. K., Chesbro R. M., Anal. Chem. 21, 1003 (1949). 3. Forrest G. Houston., Anal. Chem. 22, 493 (1950). 4. Bennie Z., Willard H. H., Gordon B. Myers, Boyle A. J., Anal. Chem. 24, 1345 (1952). 5. Brues A. M., Robertson O. H., Argonne National Laboratory Quarterly Rept. AECD- 2009 (1948). 6. De A. K., Meinke W. W., Anal. Chem. 30, 1474 (1958). 7. Gabbard E., Davis R., Bonner Т., Phys. Rev. 114, 20 (1959). 8. Born H. J., Staerk H., Atomkernenergie 4, 2869 (1959). 9. Bowen H. J. M., Biochem. J. 73, 381 (1959). 10. Wagner H. N., Nelp W. В., Dowling S. A., J. Clin. Invest. 40, 1984 (1961). 11. Gluck P., McFarling J. L., Kirchner J. F., Townley C. W., Topical Rept. BMI-1606 (1962). 12. Tsuji H., Kusaka Y., Namikawa Y., Bull. Chem. Soc. Japan 35, 2045 (1962). 13. Grunewald R., Ziemer P. L., Christian J. E., Anal. Chem. 36, 1141 (1964). 14. Kellershohn C, Comar D., C. Le Poec, Intern. J. A. Radiation and Isotopes 12, 87 (1961). 15. Koch R. C, Activation Analysis Handbook, 128. Academic Press, New York London 1960. 16. Salmon L., Gama-Ray Spectroscopy Applied to Radioactivation Analysis, Part 1. AERE C/R 2377 (1), Harwell 1959. 17. Crouthamel C. E., Applied Gamma-Ray Spectrometry, 235. Pergamon Press, Oxford 1960. Do redakcie došlo 20. 5. 1964 V revidovanej podobe 19. 10. 1964 Adresa autorov: Prom. chem. Marcela Šimková, inž. František Kukula, inž. Jaroslav Slunečko? Ústav jaderného výzkumu ÖSAV, Řež u Prahy.