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放射毒理学:氚的放射毒理学.ppt

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放射毒理学:氚的放射毒理学.ppt

上传人:窝窝爱蛋蛋 2022/1/2 文件大小:1.19 MB

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放射毒理学:氚的放射毒理学.ppt

文档介绍

文档介绍:氚的放射毒理学
发现及用途
理化性质和辐射特性
体内代谢
损伤效应
促排
氚(Tritium )
1934年,,通过核反应发现了人工氚;接着,。美国 。
来源
、O 而形成的。
小部分来源于太阳系和其他星球,天然3H 99%转化为氚水,并参与自然界的水循环。

(1)大气层中的核爆产生的氚,若干年后氧化为氚水,随雨雪降到地球表面,地下核爆岩石中的锂俘获中子可形成氚。
(2)核反应堆的氚来源于氘、硼 、锂等轻元素的活化,尤其是在重水作为慢化剂的反应堆中,氘俘获中子产生大量的氚。
(3)加速器使用的氚靶可释放,它是由氘核轰击氘靶产生。
氚及其标记化合物在军事、工业、水文、地质,以及各个科学研究领域里均起着重要的作用。
癌症的诊断和治疗等,都离不开氚标记化合物。
在使用氚标记化合物进行示踪实验时,必须注意氢的同位素效应、自辐解和在实验条件下氚标记化合物的稳定性问题,以求获得正确的实验结果。
用途
在生命科学的许多研究工作中,氚标记化合物则是必不可少的研究工具。 3H参与生物的物质代谢,是很好的示踪剂。

3H作示踪剂的特点:
半衰期长
只辐射β-,能量低
防护方便
可作发光涂料的激发能源。
制造氢弹的原料。氢弹是用H的同位素氘氚或用氘化锂等材料作为装药的,称为热核武器。
3H为低能的纯β放射体,在地质勘探,仪器分析有特殊作用。
理化性质
氚属低毒性核素,对人体的有效半减期为12天。氚与氢的化学性质非常相似,但由于二者的质量差别大,所以T的许多性质与H不同,氚的许多反应比氢慢得多,二者的反应速率比为 1∶64,用氚来示踪氢时,要注意这种差别可能给试验结果带来的误差,必要时需作校正。