張曉楠,柏宏斌,孔 暉
(中昊光明化工研究設(shè)計院有限公司,遼寧 大連 116031)
惰性氣體是元素周期表上所有0族元素對應(yīng)的氣體單質(zhì),此種氣體主要取自空氣、核活動。在研究惰性氣體時,從濃度、同位素等視角進行性能分析。惰性氣體在核工業(yè)、醫(yī)學等行業(yè)中具有廣泛應(yīng)用。在醫(yī)學研究領(lǐng)域中,主要是對運動員進行血液成分測定,檢測其使用違禁藥品的可能性。
氣相色譜在研究氣體成分時,使用傳統(tǒng)工藝在短時間內(nèi)分離氣體成分,對氣體進行有效檢測。在研究中,利用色譜柱、載氣兩種差異性特征,可以有效分離待處理氣體,使用檢測器測定分離氣體的成分,對氣體進行定量分析[1]。在上世紀50年代后,此種研究方法表現(xiàn)出較高的氣體分離能力,且在研究中使用的樣品數(shù)量不多,樣品檢測表現(xiàn)出較強的靈敏性和較高的成分分離選擇性,在工業(yè)、農(nóng)業(yè)等多個行業(yè)中獲得廣泛使用。
在研究惰性氣體時,氣相色譜法具有廣泛應(yīng)用性,以高純氣體為主要研究對象,研究其含有的惰性氣體成分類型,給出惰性氣體含量。
在研究中,唐元明等人以混合氣體為研究主體,運用氣相色譜儀,檢測其中混有的惰性氣體,比如Kr、Xe。在研究中優(yōu)先使用海綿鈦反應(yīng)床對氣體樣品進行前期處理。在化學反應(yīng)中,成功分離樣品中含有的Kr、Xe、氮氣、氧氣等。此種反應(yīng),高效分離了惰性氣體,對其開展有效分析。Kr惰性成分的檢測范圍最小值LoQ=7.931×10-8mL/mL,Xe惰性成分對應(yīng)的LoQ=7.186×10-8mL/mL。
Hindayni為代表的研究人員以大宗氣體為研究方向,測定其含有的痕量成分。研究中,使用色譜分離的各項因素,對二氧化碳、氫氣等若干種痕量成分進行有效分析。在分析中發(fā)現(xiàn),痕量成分的再現(xiàn)可能性RSD<3%、<10.50%,檢測區(qū)域最小值LoD為6.0、2.0,系數(shù)均為10-7,單位為mL/mL。
Zuas小組成員在研究惰性氣體時,使用火焰離子、PDHID兩種類型的檢測設(shè)備,以高純He為研究主體,測定物質(zhì)中含有的痕量成分,比如二氧化碳、氧氣等。研究中發(fā)現(xiàn)PDHID在成分檢測時,能夠從屬性、數(shù)量兩個方面逐一開展痕量分析;在研究中火焰離子設(shè)備主要測定有機物成分,對于其他成分無法給出測定結(jié)果。由此說明:PDHID檢測設(shè)備擁有惰性氣體的分析能力,能夠展現(xiàn)出惰性成分的極限檢測范圍LoD。
以Bondarenko為主要成員的研究小組,是以惰性成分Xe為主要分析目標,研發(fā)出一種惰性成分富集的系統(tǒng)。在系統(tǒng)運行時,以持續(xù)輸入的方式,高效測定氧氣、氮氣等物質(zhì)含量,運行氣相色譜設(shè)備、熱量傳輸檢測設(shè)備等工具,逐一檢測各類雜質(zhì),有效保證產(chǎn)品質(zhì)量[2]。研究結(jié)果表明:此種惰性成分監(jiān)測方法能夠高效分離出雜質(zhì),使處理后產(chǎn)品純度趨近于100%。
由黎文宇組成的研究小組在高純氣體中測定惰性氣體。此種檢測方法,在測定Kr、氮氣時,檢測極限范圍LoD精確性最高,取值為1×10-9mL/mL。
質(zhì)譜研究是使用離子質(zhì)荷比值結(jié)果進行惰性組成分析。m/z的分析原理是以被檢測樣品成分為主,使其在離子源結(jié)構(gòu)中參與電離反應(yīng),生成各類質(zhì)荷比具有差異性的離子。生成的離子攜帶一定電荷,在加速電場的影響下,轉(zhuǎn)化成離子束,被傳輸至質(zhì)量分析系統(tǒng)。在分析離子束時,依據(jù)差別性的質(zhì)荷比,對離子進行分離操作。分離操作完成的離子,逐一整合于離子檢測程序中。在檢測程序中,進行質(zhì)譜圖的整理,由此獲得離子成分的屬性、數(shù)量等分析結(jié)果。質(zhì)譜法作為現(xiàn)階段物質(zhì)成分檢測的有效工具,因其較強的屬性確定性能,以氣體同位素為主要檢測目標,對研究各類惰性氣體具有較高的利用價值。
以納克勒為主的研究小組,以氣體樣品為主要研究素材構(gòu)建了質(zhì)譜分析程序,并給出了相應(yīng)的檢測方法。在研究中,檢測程序含有多個環(huán)節(jié),比如樣品處理、吸附泵成分純化處理、質(zhì)譜計量程序等。在此程序中,功能較為核心的部分是“質(zhì)譜計量程序”。設(shè)備組成以“離子”為主,增加了加速電壓、透鏡等程序。在實踐檢測時,若干個Xe同位素,能夠在同一時間共同檢測,檢測精度級別為0.05%。
以Areghe為主要成員的研究小組,以Avogadro為關(guān)鍵數(shù)值,再次梳理了關(guān)鍵數(shù)值的研究需求,有效優(yōu)化了氣體質(zhì)譜計量程序的運行算法,以更高精準性的檢測方式測定同位素[3]。程序改進后,在短時間內(nèi)精確獲取Kr、Xe惰性成分,以定量形式反饋出同位素比值結(jié)果,以此保障惰性成分檢測的有效性。針對Kr標準結(jié)構(gòu),78與84兩種前置參數(shù)類型,對應(yīng)的Kr原子個數(shù)比值結(jié)果為0.006 23,相應(yīng)獲取的不確定參數(shù)結(jié)果為0.05%。針對Xe標準結(jié)構(gòu),124與132兩種前置參數(shù)成分,對應(yīng)的Xe原子個數(shù)比值結(jié)果為0.003 54,相應(yīng)獲取的不確定參數(shù)是0.3%。
由庫普里揚諾夫為代表的研究團隊以EMG-20-8為主要研究方向,測定其飛行用時,搭建出的質(zhì)譜檢測設(shè)備是以He惰性氣體為分析目標,前置參數(shù)為3、4,對氣體同位素開展有效測定。此種研究方法中,管路的先進性具有較高優(yōu)勢,樣品輸入時系統(tǒng)固定空間較小,顯著控制了定量、同位素各類研究中的樣品質(zhì)量。在實踐中,用于檢測分析消耗的樣品數(shù)量相比其他研究方法減少大約4個量級。研究中,有效創(chuàng)建了各類惰性氣體的檢測模型,比如AR、Ne等,有效測評出各類惰性成分的同位素特征。
以Curran為主要成員的課題研究組以月球樣品為研究主體,研究惰性氣體的特性。在研究中,以同位素相比為方向,梳理惰性成分特點。運行氣體質(zhì)譜設(shè)備構(gòu)建分析系統(tǒng),從樣品處理、樣品輸送等環(huán)節(jié)中搭建平臺。在平臺運行時,進行加熱處理,溫度升至200℃,有效分解樣品表層吸附的惰性成分,以此降低氣體干擾成分。采取逐級升溫措施,將溫度升至900℃左右,獲取樣品中混有的惰性氣體,比如Ne、AR等。此研究活動,為研究月球樣品、分析月球樣品中的惰性特征搭建了研究平臺[4]。
聯(lián)用工藝中,成功融合了氣相、質(zhì)譜兩種分析方法,以高速度、高性能視角提升氣體分離有效性,準確鑒定物質(zhì)中的惰性成分。結(jié)合各類行業(yè)場景,自如設(shè)計檢測程序,保障分析檢測的合理性,成為惰性成分檢測的有效方法。聯(lián)用工藝中,以氣相分析為初始級別,在質(zhì)譜設(shè)備輸入樣品前期對檢測樣品進行有效分組,確保預分離的準確性,獲取高效的成分檢測過程。
以Tsujita為主的課題研究組以自然環(huán)境空氣為研究主體,測定空氣中含有的Ne,將21Ne視為研究的目標成分,給出一種全新的檢測方法。新型檢測體系以人體血液為檢測主體,測定血液中混有的He,具有高效的、定量的檢測效果。檢測流程:氣相色譜進行初期檢測,確定檢測離子加以掃描,使用質(zhì)譜法測定目標離子的同位素特點[5]。此種檢測方法是以長度60 cm的毛細管為主體,以氫氣作為載氣介質(zhì),用于He與21Ne的分離處理。檢測條件設(shè)計為m/z=4、m/z=21。檢測時,參考He與21Ne的區(qū)域比值,獲取He的變化區(qū)間。檢測結(jié)果中He的檢測極限范圍LoD為1.8、6.0,量級為10-6,單位為mL/mL,成分重復性的檢測結(jié)果為RED=[1.3,5.1]%。
以Klegerman為主的研究小組圍繞惰性氣體Xe給出了新型的檢測方法。在研究中以Xe-ELIP為研發(fā)目標,用于保護腦損傷,達到保護腦部神經(jīng)的目的。在服用藥劑后,會在患者血液組織中散發(fā)出一定數(shù)量的Xe惰性成分,對此進行檢測。在檢測時,使用頂空注射法,確保樣品輸入的有序性。運行色值聯(lián)合分析設(shè)備,測定散出的Xe質(zhì)量。檢測發(fā)現(xiàn):使用Xe-ELIP藥劑后,在患者體內(nèi)散出Xe成分的質(zhì)量檢測結(jié)果大約為(23.38±7.21)μL/mg。
Thevis帶領(lǐng)小組成員在研究惰性氣體時,使用的聯(lián)用技術(shù)結(jié)構(gòu)為:程序一,氣相色譜;程序二,設(shè)備運行時間質(zhì)譜;程序三,質(zhì)譜檢測。在實際檢測時,采取頂空注射方式,以運動員為采樣目標人員,提取血漿樣本,測定Xe成分,分析運動員體內(nèi)禁用藥品存在的可能性。檢測時,以m/z質(zhì)荷比為參考條件,在128、130、131三個目標比值結(jié)果處進行Xe同位素的標記,以此判斷目標物存在的可能性。此種檢測方法,可使得檢測極限范圍LoD結(jié)果為0.5 nmol/ml。
由Kwork為主的研究小隊制定出一種檢測血液中含有惰性成分的方法,可用于賽馬競技活動,保證興奮成分檢測的準確性。在實踐中,使用頂空采樣方法,能夠準確進行檢測樣品的提取。使用GC-TQMS聯(lián)合技術(shù)測定血液中的興奮成分。檢測發(fā)現(xiàn):Kr成分的m/z結(jié)果為83±1,Xe成分的m/z結(jié)果為130±2。Ke與Xe兩種惰性成分的檢測極限范圍LoD結(jié)果為98、19,單位為pmol/mL。此種研究方法獲得的惰性成分含量的分析精確性≤15%。
陳占營為代表的課題小組以聯(lián)用分析技術(shù)為主構(gòu)建出功能完善的輸樣程序。在電離能量參數(shù)為70 eV時,設(shè)定燈絲照明電流參數(shù)為40 mA,電壓參數(shù)設(shè)計為27 mV。各類運行條件設(shè)計完成時,檢測Kr、Xe兩種惰性成分的檢測極限范圍LoD,檢測結(jié)果為3.3、2.6,量級為10-8,單位為mL/mL。使用此種研究方式測定自然環(huán)境中含有的Kr、Xe成分,獲取各氣體的容量比濃度。成分Kr的測定濃度結(jié)果為1.1×10-6mL/mL,成分Xe的容量比濃度檢測結(jié)果為9.3×10-8mL/mL。檢測氣體合成不確定性時,Kr對應(yīng)的檢測結(jié)果為2.38%,Xe對應(yīng)的檢測結(jié)果為3.15%。
能譜法在實踐研究中是使用具有放射性的微粒,借助其成分的衰變屬性,準確測量粒子中含有的能量個數(shù),從屬性、個數(shù)兩個視角,進行能源分析。在分析期間,使用的分析設(shè)備有阿爾法、貝塔各類檢測儀器。能譜法在測定惰性氣體時,主要用于軍控行業(yè)。在實踐中,測定目標區(qū)域的放射性氣體,以此分析各國核研究動態(tài),判斷核研究的規(guī)范性。
Ringbom為主組建的研究團隊給出一種放射氣體的監(jiān)測平臺,可有效提取環(huán)境中Xe核素的樣品,對樣品進行有效處理、成分測定。此監(jiān)測平臺運行時利用處于激活狀態(tài)的活性成分,在室溫環(huán)境中,以目標數(shù)量為基準,進行樣品采集。在β-γ測定設(shè)備的分析中,監(jiān)測Xe核素中含有的4種同位素形式,同位素前置參數(shù)分別為133、135、131等。在一般條件下,進行為期5個月的成分檢測,探測極限最小范圍在1 mBq/m3以內(nèi)。
以王世聯(lián)為主的課題小組以“禁核”為出發(fā)點,構(gòu)建了監(jiān)測平臺。在監(jiān)測系統(tǒng)中,以惰性氣體為主要采樣目標,運行γ能譜設(shè)備,借助其較高的分辨性能,有序開展惰性氣體的測定工作,研制成具有較強分辨能力的γ能譜分析程序,準確監(jiān)測惰性成分Xe。在能譜監(jiān)測時,以碳纖維底襯為主要檢測區(qū)域,保證Xe探測的精確性[6]。在監(jiān)測完成時,將監(jiān)測樣品傳輸至“制源系統(tǒng)”,進行監(jiān)測樣品存檔處理。在系統(tǒng)中運行隔膜泵,提升淋洗結(jié)合性,發(fā)揮活性炭吸附作用,保證存檔樣品轉(zhuǎn)移的順暢性。樣品轉(zhuǎn)移成功比例均值為80%。
Dresel研究小組在國內(nèi)廢棄核裝置、放射性填埋區(qū)兩個位置進行Xe成分采集,開展惰性氣體分析活動。在分析中,使用具有較強分辨性能的質(zhì)譜聯(lián)用設(shè)備,測定Xe各組同位素的占比。在處理放射性氙樣品的程序中,測定Xe各類同位素的占比。此系統(tǒng)運行時,利用多級低溫條件準確吸附大規(guī)格樣品,獲取樣品中含有的Xe成分。在惰性成分測定完成時,運行β-γ能譜分析設(shè)備,檢測Xe成分的活躍性。此研究方法表現(xiàn)出研究成本低、大數(shù)量樣品的高效處理等優(yōu)勢。ARSA程序在實踐中,對Xe成分可至少提高三個量級檢測速度。
賈懷茂為主的課題小組針對Xe測定課題,給出了高精確性的分析方法。以SAUNA為平臺,運行碘化鈉、塑料兩種類型的探測程序,將Xe樣品輸入到塑料類型的探測程序中,運行碘化鈉程序中γ、X兩種類型的探測線。運用β-γ聯(lián)合的能譜方法可以獲取多種類型的能譜檢測結(jié)果。
Petit研究小組以Xe惰性成分為目標,創(chuàng)建了同位素檢測平臺。此平臺進行了多種優(yōu)化處理,檢測程序中的氣體存儲倉容量為11.7 cm3,含有兩個探測程序。在檢測時,使用“電子—光子”聯(lián)合形式進行成分測量,以Xe為目標分析成分,同位素參數(shù)分別為131、133等,探測最小級別為0.1 mBq/m3。
綜上所述,使用氣相分析時,操作流程表現(xiàn)出易學性,可進行多組檢測處理。然而,在實踐中,氣相分析無法獲取同位素分析信息。質(zhì)譜法分析時,正好彌補了氣相分析的不足,是以同位素為主體,分析惰性氣體特點,分析過程具有較高的靈敏性。然而,質(zhì)譜分析法的分析成本較高,無法全面普及使用。在聯(lián)用技術(shù)中,成功聯(lián)合了氣相、質(zhì)譜等多種研究方法,研究流程簡單、檢測過程較為靈敏,具有高效的檢測能力??稍诙喾N應(yīng)用場景中研究聯(lián)用技術(shù)的使用方法,提升惰性氣體的研究實效。