- •В процессах переработки облученного ядерного топлива"
- •Часть I.Литературный обзор. Методы определения cо2, hi и i2
- •1. 1. Литературный обзор hi
- •1. 2. Литературный обзор co2
- •1.3. Литературный обзор I-127
- •Часть II. Рассчитанные спектры hi и co2
- •2.1. Рассчитанный спектр hi
- •2.2. Рассчитанный спектр co2.
- •Часть II. Экспериментальные исследования флуоресценции изотопов йода-127.
- •Заключение
- •Список литературы
1. 1. Литературный обзор hi
HI -бесцветный удушливый газ, с резким неприятным запахом, дымящий на воздухе, который вносит существенный вклад в глобальную дозу облучения населения всего мира. Данное соединение чрезвычайно опасно для здоровья человека, HIопасен как сам по себе как химическое соединение, так и как вещество, которое несет в себе радиационную опасность.
В статье [4] были получены ИК спектры и были определены некоторые молекулярные константы, а также информация. Установка, на которой был поставлен эксперимент состояла из дифракционной призмы-спектрометра, имеющей обычную конструкцию, которая состояла из из двухметрового коллиматорного зеркала и решетки с 3600 линиями на дюйм. Ячейки, используемые для содержания исследуемого газа, выглядели как стеклянные трубки длиной 30 см с полированными каменной солью окнами. В установке имелась ловушка, которая очищала попавший в камеру газ от ненужных паров и воды. Камера наполнялась при атмосферном давлении готовым иодоводородом, т.е. очищенным от загрязнений.

Спектр поглощения иодоводорода, полученный в этой работе приведен на рис. 1. Можем наблюдать, что спектры иодоводорода находятся в интервале примерно 4,7-4,3 мкм и в интервале 2,35-2,25 мкм.
В работе [5] даётся расчёт инфракрасных и рамановских спектров HF, HCI, HBr и HI исключительно на уровне SCF (метода самосогласованного поля) с конкретной целью изучения лучшего метода контроля HI. В табл. 1 представлены рассчитанные ИК- и рамановские интенсивности от HF до HI, явно показывающий, что ИК-сигнал спадает почти до нуля.
Табл. 1. Рассчитанные ИК- и рамановские интенсивности от HF до HI, полученные в работе [5].
|
Молекула |
Частота (рассчитанная), см-1 |
Дипольный момент (рассчитанный), 10-30 см |
Интенсивность, см -1 |
|
HF |
4457.02 |
6.32 |
168.778 |
|
H35Cl |
3073.86 |
4.05 |
56.680 |
|
H81Br |
2788.27 |
3.24 |
15.852 |
|
H127I |
2449.16 |
2.18 |
0.055 |
В ходе данного эксперимента была получена всего одна область поглощения иодоводорода.
1. 2. Литературный обзор co2
В работе [6] предлагается методика измерения концентраций изотопов углерода и их отношения на основе сравнения измеренного и рассчитанного спектров поглощения CO2 в области 2 мкм. Эксперименты выполнялись при атмосферном давлении и комнатной температуре. Принципиальная схема установки приведена на рис. 2. Спектральная область излучения используемого лазера на основе соединения А3В5 с вертикальным резонатором фирмы Vertilas составляла около 2 мкм, выходная мощность – примерно 1 мВт, область непрерывной перестройки частоты – 7 -15 см-1. В области 2 мкм, являющейся промежуточной по величине сечения поглощения, применяются диодные лазеры и приемники, работающие при комнатной температуре. Диодный лазер установлен на термоэлектрическом элементе Пельтье в герметичном корпусе. Стабилизация температуры лазера обеспечивалась с помощью платы ввода-вывода и блока управления. Питание лазера осуществлялось импульсами тока специальной формы с длительностью 20 мс и частотой повторения 10-15 Гц [7], а перестройка частоты излучения – плавным изменением тока инжекции. Амплитуда тока инжекции составляла 3 – 7 мА. В измерительной схеме имеются три оптических канала: аналитический канал с многопроходной кюветой (МК) и фотоприемником ФД1; канал частотной калибровки (фотоприемник ФД2); канал регистрации базовой линии (фотоприемник ФД2). Управление лазерным излучением и схемой стабилизации температуры, а также регистрация сигналов проводятся с помощью платы ввода-вывода и контролируются персональным компьютером ПК с использованием программы, написанной в среде LabView.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки.
Многопроходная
кювета типа кюветы Эрио [8],
находящаяся в аналитическом канале,
состояла из двух зеркал с алюминиевым
покрытием и отверстиями для ввода и
вывода излучения. Зеркала вакуумно
плотно монтировались на кварцевой
трубке диаметром примерно 2,2см, общий
объем кюветы составлял примерно
150
см3.
После неоднократных отражений внутри
кюветы излучение лазера выходило через
отверстие и попадало на фотоприемник
ФД1. Вблизи торцов кюветы к ней припаяны
два вакуумных крана для подключения к
вакуумной системе и системе напуск
газа. Наполнение кюветы воздушной смесью
с повышенным содержанием CO2
осуществлялось
путем ее продувки.
Во второй и третий каналы направлялось излучение лазера, отраженное от двух поверхностей разделительного клина. Во втором канале с детектором ФД2 находилась кювета с чистым CO2 при давлении 70 Тор для калибровки частоты излучения лазера.

Рис. 3. Спектры поглощения молекул CO2-12 в области 2 мкм, полученные в работе [6] .
На рис. 3 приведен пример спектра поглощения в области 2 мкм при давлении 1 атм. и температуре Т=296 К. В области перестройки частоты излучения лазера помимо линий поглощения 12CO2 и 13CO2 попадают так же линии поглощения молекул Н2О, спектры которых моделировались с использованием базы данных HITRAN. Отношение концентраций молекул 12CO2 и 13CO2 при измерениях в атмосферном воздухе было равно 89,6.
Таким образом, приведенный выше способ и метод регистрации и измерения относительных содержаний 12C и 13C убеждают нас в возможности применения метода и для регистрации и измерения 14C. Для этого нам необходимо просчитать теоретически на вычислительном комплексе положение линий поглощения спектров молекулы 14CO2 в подходящем для измерений диапазоне частот.
