碘的质谱测量方法研究进展
2021-09-24李金英孙嘉忆张东翔徐熙焱
质谱学报 2021年5期
李金英,孙嘉忆,张 旭,张东翔,徐熙焱
(1.北京理工大学化学与化工学院,北京 102488;2.中国核学会,北京 100822)
碘有多种价态(-1、0、+1、+3、+5、+7),主要以分子碘(I2)、碘化物(I-)、碘酸盐(IO3-)和有机碘等形式存在,其中挥发性碘可以通过在大气中迁移实现地球化学循环[1]。由于地壳岩石中的碘含量低,土壤和水通常只能从大多数岩石的风化中获得非常少量的碘[1]。相比之下,海洋被认为是大陆环境碘的主要来源,海水中碘含量相对较高,浓度通常在45~60 μg/L之间[2]。在人体中,碘是形成甲状腺素(T4)和三碘甲状腺原氨酸(T3)的必要元素,这些激素对控制细胞代谢、繁殖和生长起着非常重要的作用。人体摄入的碘主要来自食物(如加碘盐、海产品及乳制品等),在饮用水和空气中也可以获得一定量的碘[1]。目前,碘缺乏是全世界人口健康和发展的一个重大威胁,特别是对低收入国家的儿童和孕妇[3],全民食盐加碘和补碘是预防和控制碘缺乏症的有效策略[4]。然而,过多的碘摄入会导致甲亢及自身免疫疾病。
天然存在的碘同位素有127I和129I,其中,127I是唯一的稳定碘同位素,129I是一种长半衰期核素(T1/2=1.57×107年)。自然界中的129I是由238U自发裂变和宇宙射线引起的氙散裂产生的,但目前环境中,129I主要来自核武器试验、核事故和乏燃料后处理等人为释放[5]。129I可以作为示踪剂来研究地质、海洋和环境过程以及监测核环境安全[5-8],通过129I的沉降分布可以对具有相似物理化学性质的131I(T1/2=8.3天)水平进行间接评估,进而评估核事故的污染状况和空间分布[9-10]。……
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