郦瑜杰,张迪,刘陈,王志梅,廖力夫,肖锡林,3
(1 南华大学资源环境与安全工程学院,湖南衡阳421001;2 南华大学化学化工学院,湖南衡阳421001;3 南华大学衡阳市健康危害因子检验检疫新技术研究重点实验室,湖南衡阳421001)
铀作为核能以及核工业中的重要元素之一[1]。由于其放射性和生物毒性,铀的检测和处理都越发引起了人们的关注。根据《铀矿冶辐射防护和环境保护规定》[2]指出,对于没有受纳水体,铀的允许排放限值为0.05mg/L[3],2018 年在对秦山核电站周边饮用水放射量的检测中,α 放射性水平范围在0.008~0.040Bq/L[4],符合国家标准;但对于一些铀矿废水尤其是废弃型铀矿来说,其周边环境中的放射量则可能存在着隐患。且铀在水溶液中,能够以正六价的铀酰离子形式[5]稳定存在,故能在自然水体[6]中进行迁移,所以及时检测并处理环境中的铀,重视“核”安全问题[7]成为了如今核工业的重中之重。
光化学分析法是根据待测物质发射或吸收电磁辐射以及物质与电磁辐射相互作用[8]来进行分析的一类方法。按照其原理主要可分为三大类,本综述主要就近年来吸收光谱法[9](紫外可见分光光度法)、发射光谱法[10](荧光分光光度法)以及共振光谱法(表面增强拉曼散射法)[11]测铀的有关文献进行探讨。迄今为止,在多领域、多学科对于测铀方案的探究都取得了显著突破,其中不乏一些检测灵敏度高、特异性强的痕量铀检测方法,但由于设备造价高昂难以携带存在局限性。而采用光化学分析检测法因为设备造价较低,甚至可能存在颜色变化(如比色法),无需设备即可直接观察到明显色差[12],从而能够及时判断出结果。……