
【化】 radiochromatography
放射色譜法(Radiochromatography)是結合放射性檢測技術與色譜分離原理的分析方法,主要用于含放射性同位素标記化合物的分離、鑒定和定量分析。其核心原理基于物質在固定相和流動相之間的分配差異實現分離,同時利用放射性探測器(如蓋革計數器或閃爍計數器)追蹤标記化合物的分布情況。
該方法在核醫學、環境監測和生物化學領域具有重要應用,例如:
相較于傳統色譜法,其靈敏度可達到10-12克級别,特别適用于痕量放射性物質檢測。實驗過程中需遵守輻射安全規範,采用鉛屏蔽裝置和劑量監測設備保障操作安全(來源:WHO實驗室安全指南)。
放射色譜法是一種結合放射性分析與色譜分離技術的分析方法,主要用于分離和檢測含有放射性同位素的物質。以下是其核心要點解析:
放射色譜法基于傳統色譜法原理(),即利用不同組分在固定相與流動相之間的親和力差異實現分離。其特殊之處在于:
根據分離機制可分為以下類型:
吸附柱色譜法
基于物質在固體吸附劑表面的吸附能力差異進行分離,適用于極性不同的放射性物質分離。
離子交換柱色譜法
利用離子交換樹脂與放射性離子的電荷相互作用,常用于核燃料處理中的同位素分離。
萃取柱色譜法
通過液-液分配原理分離,特别適合放射性金屬離子的富集與純化。
凝膠滲透色譜法
按分子尺寸差異分離,多用于放射性大分子(如标記蛋白質)的純化。
高效液相色譜法(HPLC)
結合高壓系統實現快速分離,常用于放射性藥物質量控制。
• 核反應堆中裂變産物的分析
• 環境樣品中放射性污染物的檢測
• 放射性藥物代謝研究
• 地質年代測定(如鈾系同位素分離)
該方法通過高靈敏度放射性檢測,可實現痕量級(甚至10⁻¹⁵克級别)放射性物質的分離與定量,在核工業、醫學和科研領域具有不可替代性。
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