
【化】 radiochromatography
放射色谱法(Radiochromatography)是结合放射性检测技术与色谱分离原理的分析方法,主要用于含放射性同位素标记化合物的分离、鉴定和定量分析。其核心原理基于物质在固定相和流动相之间的分配差异实现分离,同时利用放射性探测器(如盖革计数器或闪烁计数器)追踪标记化合物的分布情况。
该方法在核医学、环境监测和生物化学领域具有重要应用,例如:
相较于传统色谱法,其灵敏度可达到10-12克级别,特别适用于痕量放射性物质检测。实验过程中需遵守辐射安全规范,采用铅屏蔽装置和剂量监测设备保障操作安全(来源:WHO实验室安全指南)。
放射色谱法是一种结合放射性分析与色谱分离技术的分析方法,主要用于分离和检测含有放射性同位素的物质。以下是其核心要点解析:
放射色谱法基于传统色谱法原理(),即利用不同组分在固定相与流动相之间的亲和力差异实现分离。其特殊之处在于:
根据分离机制可分为以下类型:
吸附柱色谱法
基于物质在固体吸附剂表面的吸附能力差异进行分离,适用于极性不同的放射性物质分离。
离子交换柱色谱法
利用离子交换树脂与放射性离子的电荷相互作用,常用于核燃料处理中的同位素分离。
萃取柱色谱法
通过液-液分配原理分离,特别适合放射性金属离子的富集与纯化。
凝胶渗透色谱法
按分子尺寸差异分离,多用于放射性大分子(如标记蛋白质)的纯化。
高效液相色谱法(HPLC)
结合高压系统实现快速分离,常用于放射性药物质量控制。
• 核反应堆中裂变产物的分析
• 环境样品中放射性污染物的检测
• 放射性药物代谢研究
• 地质年代测定(如铀系同位素分离)
该方法通过高灵敏度放射性检测,可实现痕量级(甚至10⁻¹⁵克级别)放射性物质的分离与定量,在核工业、医学和科研领域具有不可替代性。
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