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AG-MP-1M在氢溴酸体系中分离镉的方法

2020-08-21谢胜凯刘瑞萍崔建勇郭冬发

核化学与放射化学 2020年4期
关键词:测量方法

谢胜凯,曾 远,刘瑞萍,崔建勇,谭 靖,李 黎,郭冬发

核工业北京地质研究院,北京 100029

随着高精度多接收电感耦合等离子体质谱(MC-ICP-MS)技术的发展,同位素测量精度得到了极大的提高[1],特别是非传统稳定同位素(如Li、Cu、Fe、Zn、Cd、Mo等同位素)分析技术得到了长足进步,其在宇宙的形成与演化、古环境和现代海洋体系的演化、地幔演化和矿床成因等方面的应用研究越来越多。Cd是一种过渡金属元素,是典型的亲硫元素,广泛参与热液成矿作用,赋存于各种成因的硫化物矿床中。最初的Cd同位素研究是为了测定陨石中Cd同位素的组成,研究发现陨石中Cd同位素的分馏较大,如月球上的岩石以及月壤样品呈现出Cd浓度越低、越富集重Cd同位素的特征[2]。Zhu等[3]研究了ZnS和CdS矿床中的Cd同位素,结果表明同一矿床中不同矿物相中存在着Cd同位素组成差异,说明在成矿过程中发生了Cd同位素分馏,从侧面表明Cd同位素可以用于研究成矿机制。对川滇黔地区铅锌矿床中Cd同位素的研究表明,铅锌矿床矿物的沉淀作用可导致Cd同位素分馏,且早期形成的深色闪锌矿相对富集Cd的轻同位素,晚期形成的浅色闪锌矿相对富集Cd的重同位素。在铅锌矿床中可能具有相同的分馏机制,暗示了Cd同位素在铅锌矿床中的巨大应用潜力[4]。同时Cd作为一种易挥发的重金属元素,在矿石开采、冶炼、煤及其他化石类燃料燃烧的过程中被大量释放进入环境(大气、土壤、水体),而不同来源的Cd污染具有不同的Cd同位素组成,因此Cd同位素在环境污染评价方面具有良好的应用前景[5],开展矿石矿物、土壤等地质样品的Cd同位素组成分析具有重要意义。……

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