放射分析化学方法是利用放射性元素及其化合物作为研究工具,对样品进行分析的科学手段。主要有两种方法类型。
首先,是放射性同位素指示剂法,如放射分析法和放射化学分析。放射分析法通过测定放射性核素或标记化合物的放射性,来确定待测非放射性样品的含量,尤其在容量分析中,放射性滴定是一种常见应用。放射化学分析则是分离、纯化样品后,通过测量放射性来确定特定放射性物质的含量,例如通过测量钾40的放射性来测定样品中的钾含量。
另一种方法是利用粒子轰击分析,通过入射粒子探测样品中释放的辐射特性。活化分析通过核反应将稳定核素转变为放射性核素,通过测量放射性活度来确定样品中待测物的含量,具有高灵敏度,广泛应用于生物样品、高纯材料分析等领域。激发X射线荧光分析法则是基于原子激发状态的X射线特征来分析元素种类和含量,具有很高的灵敏度和应用范围。
μ子X射线荧光分析利用μ子射线特性,通过特征X射线分析样品的化学组成和状态。穆斯堡尔共振谱则利用无反冲条件下的核γ射线共振,能精细测量核外电子状态,广泛应用于铁、锡等元素的物理化学状态分析。
正电子湮没法通过正电子的湮没效应研究物质微观结构,如金属缺陷和相变等。核磁共振法通过分析核磁共振光谱特性,揭示样品分子结构,特别是在有机化合物分析中。
这些方法在科学研究、环境监测、医学等领域发挥着重要作用,为物质成分的精确测定提供了强有力的工具。
扩展资料
通过测定放射性或核现象进行微量分析的一门学科,也称核分析化学。
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