2026年09月07日
Hidex 600 OX 氧化炉是一款理想的样品燃烧仪器,适用样品种类广泛,包括但不限于生物组织、植物、土壤、沉积物以及混凝土等。该仪器采用预热高温(900 ℃)炉膛,配合可控氧气流量与催化剂,实现样品完全氧化,生成二氧化碳(CO2)和水(H2O)。样品通过PLC(可编程逻辑控制器)控制的自动化系统装入燃烧管,一次运行最多可自动完成6个样品的燃烧。氧化产物CO2和H2O可分别被收集至600 OX 放射性碳闪烁液、600 OX氚闪烁液。14C以14CO2形式被捕获,3H则以3H2O的形式被捕获。
该氧化炉共有三种型号:
(1)基础型:仅适用于14C样品;
(2)标准型:可用于14C或3H样品。在切换核素实验时需要更换闪烁液瓶;
(3)双标记型:可从同一份样品中同时提取14C和3H,并分别收集至两个不同的LSC计数瓶中。
600 OX氧化炉对各类样品的氧化流程大致相似,通常仅根据样品种类与样品量调整燃烧时长。
材料与设备
2.3.1 - 生物组织氧化
动物组织通常用14C标记,例如在ADME(吸收、分布、代谢和排泄)试验或环境归趋研究中。此外,也可以单独使用3H或将3H 与14C一起用于双标记实验。
操作步骤:
(1)将组织样品切分,称取30‑60 mg置于陶瓷样品舟内。
(2)记录组织样品质量。
(3)将装有样品的陶瓷样品舟及空的LSC计数瓶放入600 OX氧化炉中。
(4)设置燃烧时间:1‑4 min。
(5)启动自动燃烧程序。
(6)燃烧完成后,盖紧LSC计数瓶瓶盖,并用LSC计数器测量14C和/或3H活度。
2.3.2 - 植物样品氧化
植物14C研究通常是在含14C标记的二氧化碳气氛中培养植物,然后通过分析植物不同部位的样品来确定14C的分布。
操作步骤:
(1)将植物样品切碎,称取50-300 mg放入陶瓷样品船上。
(2)记录植物样品的重量。
(3)将装有样品的陶瓷样品舟和空的LSC计数瓶放入600 OX氧化炉中。
(4)设置燃烧时间:3 min。
(5)启动自动燃烧程序。
(6)燃烧完成后,盖紧LSC计数瓶瓶盖,并用LSC计数器测量14C的活性。
2.3.3 - 土壤和沉积物样品的氧化
环境归趋研究用于评估新化学物质在环境中的迁移与降解行为。通常,将化学物质用14C进行标记,以追踪该物质在土壤、沉积物和水体中的迁移过程。土壤和沉积物样品中超过一半为不可燃的无机物。因此与其他类型样品相比,为获得足够的14C进行LSC测量,往往需要称取更大质量的样品。由于样品负载量较大,需要延长燃烧时间,保证碳组分充分氧化。
操作步骤:
(1)称取0.5‑1.5 g土壤或者沉积物样品,装入陶瓷样品舟。
(2)记录混凝土样品的重量。
(3)将装有样品的陶瓷样品舟和空的LSC计数瓶放入600 OX氧化炉中。
(4)设置燃烧时间:3‑5 min。
(5)启动自动燃烧程序。
(6)燃烧完成后,盖紧LSC计数瓶瓶盖,并用LSC计数器测量14C的活性。
2.3.4 - 混凝土样品氧化
核电站退役过程中,需测量混凝土的放射性,用于放射性废物处置方案的制定。氚(3H)是导致混凝土含辐射的主要核素之一。研磨后的混凝土样品中的氚以3H2O形式释放,并被收集到600 OX氚闪烁液中。对于低活度的3H样品,可将多个燃烧后的样品等分(最多6个)自动收集到同一个LSC计数瓶中,进行富集。
操作步骤:
(1)将混凝土研磨,称取约2 g样品置于陶瓷样品舟。
(2)记录混凝土样品的重量。
(3)将装有样品的陶瓷样品舟和空的LSC计数瓶放入600 OX氧化炉中。
(4)设置燃烧时间为10 min,并设置收集到一个LSC计数瓶中的样品等分数量。
(5)启动自动燃烧程序。
(6)燃烧完成后,盖紧LSC计数瓶瓶盖,并用LSC计数器测量3H活度。
引用信息:
HIDEX公司官网:
1. https://www.hidex.com/hidex-methods/measuring-procedures/sample-combustion-with-hidex-oxidizer
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