铯-137 百科内容来自于: 百度百科

铯-137,核素符号 137Cs,半衰期为 30.167 1 a。主要来源于核武器试验、核反应堆的放射性废物、核燃料后处理厂的放射性废液等。监测方法包括γ能谱法、离子交换法、沉淀法、萃取法和人体内污染监测方法等。

名称及毒性分组

( 1 )中文名称:铯-137
( 2)英文名称: Cesium-137
( 3)核素符号: 137Cs
( 4)原子序数: 55
( 5)原子质量数: 136.907
( 6)毒性分组:中毒组

辐射特性

(1)半衰期: 30.167 1 a
(2)比活度: 3.180E+03 TBq/kg
( 3)同位素及丰度:铯有 37 种同位素及 16 种同质异能素, 37 种同位素是 112Cs~ 148Cs, 16 种同质异能素是 116 mCs~ 121 mCs、 122m1Cs、 122m2Cs、 123mCs、 124mCs、 130mCs、 134mCs~ 136mCs、 138mCs、 144mCs。其中只有 133Cs 是天然存在的稳定性同位素,其余均为放射性同位素。
同位素丰度: 133Cs—100%。

相关标准及限值

日用品中 137Cs 活度浓度控制值: 0.1 Bq/g
食品中放射性核素 137Cs 的指导水平: 1 000 Bq/kg
一般消费用食品中及牛奶、婴儿食品和饮水中 137Cs 的通用行动水平均为:1 000 Bq/kg
饮用水中放射性核素 137Cs 指导水平: 10 Bq/L
海水水质标准中 137Cs 限值为: 0.7 Bq

主要来源

(1)核武器试验。
(2)核反应堆的放射性废物。
(3)核燃料后处理厂的放射性废液。

监测方法

(1)γ能谱法。是利用 137Cs的子体 137mBa的γ射线可在γ谱仪上直接测量。此法简便,但是灵敏度低,所以对于低含量的样品还不能代替放化分离浓集后的β计数法测量。当样品中同时存在有 134Cs时,则必须用γ谱仪测量,才可将二者分开。
(2)离子交换法。无机离子交换法是铯分离浓集的常用方法,使用的无机离子交换剂有:磷钼酸铵、亚铁氰化钴钾、亚铁氰化铜、亚铁氰化钴等,也可以将亚铁氰化物吸附在阴离子交换剂上制备成亚铁氰化物-交换树脂。
食品中 137Cs的测定采用磷钼酸铵法或亚铁氩钴钾法、γ能谱测定法,详见《食品中放射性物质检验 铯-137的测定》(GB14883.10—94)。
(3)沉淀法。基于铯与四苯硼化物、碘铋酸盐、硅钨酸盐和氯铂酸盐等生成沉淀达到分离的目的。这些铯的沉淀物可以用于称量和计数。
磷钼酸铵(AMP)-碘铋酸铯沉淀法:在酸性溶液中用AMP吸附分离铯,并将吸附了铯的AMP用氢氧化钠溶液溶解,然后在柠檬酸和醋酸溶液中以碘铋酸铯沉淀 137Cs并测量其β或γ活度,此法是国内目前广泛应用的方法。具体测量方法、采用设备及步骤参见《水中铯-137放射化学分析方法》(GB6767—86),生物样品灰参检测方法参见《生物样品灰中铯-137的放射化学分析方法》(GB11221—89)。
(4)萃取法。可用4-仲丁基-2(α-甲苄基)酚(BAMBP)萃取 137Cs。尿样中 137Cs的测定采用萃取法,具体如下:尿样经酸化处理,其中的 137Cs经金属盐阴离子交换树脂-亚铁氰化钴钾吸附,BAMBP萃取,硝酸反萃取等程序分离纯化,制源并用低本底β计数器测量。本法主要试剂及仪器及分析步骤参见《辐射防护手册第二分册辐射防护监测技术》。
(5)人体内污染监测方法。全身计数:γ谱全身测量,典型探测限50Bq;尿样分析:γ谱尿样测量,典型探测限1Bq/L。

用途

(1)制作工业γ放射源:用于密度测量、厚度测量、核辐射称重、卷烟密度测量、测井、煤炭勘探开发等。
(2)医用γ放射源:氯化铯注射液可用于心脏扫描,辅助诊断心肌梗死及其病变,还可用来诊断甲状腺肿瘤及癌症治疗。
(3)农业及生物学应用:高活度 137Cs源用于辐照育种、辐照贮存食品、医疗器械的杀菌。
(4)用于制作同位素电池和同位素热源。
(5)可作为核电站事故的信号核素。
(6)可制成 137Cs- 137mBa放射性核素发生器。

损伤效应

137Cs对机体所致的辐射效应,主要是β辐射,其衰变子体为位于激发态的 137mBa,主要是γ辐射,虽然半衰期较短(仅为2.552min),但损伤效应较大。
(1)确定性效应。机体摄入较大量放射性铯时,可引起急性和慢性损伤。 137Cs急性损伤类似外照射急性放射病,主要表现为体重下降、胃肠道损伤、骨髓破坏和出血征候群。放射性铯由呼吸道吸入,可引起支气管周围腺体增生,血管周围水肿,肺泡和血管周围有出血灶。
(2)随机性效应。动物实验表明,放射性铯可引起软组织肿瘤,如甲状腺癌、卵巢癌、乳腺癌、膀胱癌、胆管癌、神经细胞肉瘤和淋巴肉瘤。
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- 来自原声例句
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