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第1章绪论1

1.1 放射化学发展简史1

1.2放射化学的内容2

1.2.1 基础放射化学2

1.2.2 放射性元素化学2

1.2.3 核化学2

1.2.4 放射分析化学2

1.2.5 应用放射化学2

1.3放射化学的特点3

1.3.1 放射性3

1.3.2 不稳定性4

1.3.3 低浓度和微量4

主要参考文献5

思考题5

第2章放射化学分离方法6

2.1概况6

2.1.1 放射化学分离中涉及的若干概念6

2.1.2 放射化学分离中常用的指标7

2.2共沉淀法9

2.2.1 基本原理9

2.2.2 共沉淀法的分离技术与条件选择9

2.2.3 共沉淀法的应用11

2.3溶剂萃取法12

2.3.1 概述12

2.3.2 萃取机理和萃取剂的种类13

2.3.3 萃取条件的选择16

2.3.4 溶剂萃取法的应用19

2.4色谱法20

2.4.1 概述20

2.4.2 柱色谱法20

2.4.3 纸色谱法27

2.4.4 薄层色谱法28

2.5其它分离方法29

2.5.1 电化学分离法29

2.5.2 蒸馏法31

2.5.3 同位素交换法32

2.5.4 快化学分离法32

主要参考文献33

思考题33

第3章天然放射性元素化学34

3.1 概况34

3.2铀化学35

3.2.1 概述35

3.2.2 金属铀的性质37

3.2.3 铀的水溶液化学37

3.2.4 铀的化合物38

3.2.5 铀的络合物41

3.2.6 铀的分析测定41

3.3钍化学44

3.3.1 概述44

3.3.2 金属钍的性质45

3.3.3 钍的水溶液化学46

3.3.4 钍的化合物46

3.3.5 钍的络合物47

3.3.6 钍的分析测定48

3.4镭、氡、钋的化学49

3.4.1 镭49

3.4.2 氡53

3.4.3 钋55

3.5氚和放射性碳的化学57

3.5.1 氚化学58

3.5.2 放射性碳的化学61

3.6 其他天然放射性元素化学64

主要参考文献65

思考题65

第4章超铀元素化学66

4.1锕系通论66

4.1.1 锕系元素的电子构型66

4.1.2 锕系元素的价态和离子半径67

4.1.3 锕系元素的水溶液化学67

4.2镎化学70

4.2.1 概述70

4.2.2 镎的化合物71

4.2.3 镎的水溶液化学71

4.2.4 镎的分析测定72

4.3钚化学73

4.3.1 概述73

4.3.2 钚及其化合物74

4.3.3 钚的水溶液化学74

4.3.4 钚的分析测定76

4.4镅化学76

4.4.1 概述76

4.4.2 镅的化合物77

4.4.3 镅的水溶液化学77

4.4.4 镅的分析测定78

4.5锔和超锔元素化学79

4.5.1 锔79

4.5.2 锫79

4.5.3 锎80

4.5.4 锎后元素81

主要参考文献81

思考题82

第5章裂片元素化学83

5.1 概况83

5.2放射性铯84

5.2.1 概述84

5.2.2 铯的化学性质84

5.2.3 铯-137的分析测定84

5.3放射性锶85

5.3.1 概述85

5.3.2 锶的化学性质86

5.3.3 锶-90的分析测定86

5.4放射性铈和钷88

5.4.1 概述88

5.4.2 铈88

5.4.3 钷89

5.590

5.5.1 概述90

5.5.2 锝的化学性质90

5.5.3 锝的分析测定90

5.6放射性钌91

5.6.1 概述91

5.6.2 钌的化学性质91

5.6.3 钌-106的分析测定92

5.7放射性碘92

5.7.1 概述92

5.7.2 碘的化学性质93

5.7.3 放射性碘的分析测定94

5.8放射性氪和氙95

5.8.1 概述95

5.8.2 氪和氙的性质95

5.8.3 氪-85的分析测定95

5.9某些活化产物元素的化学96

5.9.1 概述96

5.9.2 钴-6096

5.9.3 铁-5997

5.9.4 锌-6598

5.9.5 锰-5498

主要参考文献99

思考题100

第6章环境放射化学101

6.1概况101

6.1.1 关于环境的若干基本概念101

6.1.2 环境放射化学的内容及特点103

6.2放射性物质在水体中的化学105

6.2.1 概述105

6.2.2 放射性物质在水体中的化学行为105

6.3放射性物质在土壤中的化学109

6.3.1 概述109

6.3.2 放射性物质在土壤中的化学行为110

6.4放射性物质在大气中的化学113

6.4.1 概述113

6.4.2 放射性物质在大气中的化学行为113

主要参考文献114

思考题114

第7章辐射化学115

7.1辐射化学的基本特征和基本过程115

7.1.1 辐射化学的基本特征115

7.1.2 辐射化学的基本过程115

7.1.3 短寿命中间产物——电子、离子、激发分子和自由基117

7.1.4 辐射化学效应的定量描述119

7.2水和水溶液的辐射化学119

7.2.1 液态水的辐射分解过程119

7.2.2 水的辐射分解中间产物及其性质120

7.2.3 影响水辐射分解的因素122

7.2.4 水溶液的辐射化学123

7.3生化物质的辐射化学125

7.3.1 糖类125

7.3.2 脂类126

7.3.3 蛋白质126

7.3.4 核酸128

7.4辐射化学的应用129

7.4.1 高分子化学中的应用129

7.4.2 生物医学领域中的应用130

7.4.3 环境保护上的应用131

主要参考文献131

思考题131

第8章放射性标记化合物的制备及其应用133

8.1概况133

8.1.1 标记化合物的命名133

8.1.2 标记化合物的分类133

8.1.3 标记化合物的若干基本概念133

8.1.4 放射性核素的选择133

8.1.5 放射性标记化合物的特点与制备要求135

8.2放射性标记化合物的制备方法136

8.2.1 化学合成法136

8.2.2 生物合成法140

8.2.3 同位素交换法142

8.2.4 金属络合法144

8.2.5 其它标记方法145

8.2.6 放射性标记化合物的纯化与质量鉴定145

8.3单克隆抗体的标记147

8.3.1 放射性核素标记单克隆抗体的技术148

8.3.2 单克隆抗体标记物的稳定性148

主要参考文献149

思考题149

第9章放射性核素的制备及其应用150

9.1放射性核素的制备150

9.1.1 反应堆生产放射性核素150

9.1.2 加速器生产放射性核素151

9.1.3 从乏燃料后处理中提取放射性核素151

9.1.4 制备放射性核素的其他方法152

9.2放射性核素示踪法152

9.2.1 放射性核素示踪法的一般原理及特点152

9.2.2 放射性核素示踪法的类型152

9.2.3 放射性示踪剂的选择153

9.3放射性核素在医学、生物学中的应用153

9.3.1 放射性药物及其应用154

9.3.2 放射免疫技术155

9.3.3 自放射显影技术156

9.4放射性核素在其它领域中的应用157

9.4.1 放射性同位素在化学研究中的应用157

9.4.2 放射性同位素在工业中的应用158

9.5放射分析技术及其应用158

9.5.1 同位素稀释法158

9.5.2 活化分析法160

9.5.3 X射线荧光分析法162

主要参考文献163

思考题163

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