Preview

Журнал прикладной спектроскопии

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Влияние мешающих ионов на определение урана в водных растворах методом лазерно-индуцированной флуоресценции

Аннотация

Точное определение следовых количеств урана в водных системах имеет важное значение для надежного спектроскопического анализа, однако измерения ионов уранила методом лазерно-индуцированной флуоресценции (ЛИФ) часто подвержены влиянию матричных помех. Изучено влияние распространенных сопутствующих ионов (Fe³⁺, Al³⁺, Mg²⁺, SO₄²⁻ и NO3⁻) на сигналы флуоресценции уранила. Методом контролируемых переменных смешанные растворы, содержащие фиксированные концентрации урана (1 и 20 нг/мл) и различные концентрации мешающих ионов (1–100 мкг/мл), анализировались с помощью микроуранового анализатора WGJ-III. Установлено, что различные ионы демонстрируют различное интерференционное поведение, приводящее к тушению флуоресценции или модуляции сигнала в зависимости от типа и концентрации иона. Наблюдаемые эффекты обсуждаются с точки зрения возможных механизмов спектроскопического и химического взаимодействия, влияющих на флуоресценцию уранила. Дана количественная оценка матричных помех при определении урана методом ЛИФ, предоставлены полезные сведения для повышения аналитической точности спектроскопического анализа урана.

Об авторах

Y. Huo
Инженерный университет ракетных войск
Китай

Сиань



Y. Shao
Инженерный университет ракетных войск
Китай

Сиань



S. Yue
Бюро высоких технологий
Китай

Лучжоу



М. Yang
Инженерный университет ракетных войск
Китай

Сиань



Z. Sun
Инженерный университет ракетных войск
Китай

Сиань



J. Li
Инженерный университет ракетных войск
Китай

Сиань



L. Yang
Инженерный университет ракетных войск
Китай

Сиань



Y. Ren
Инженерный университет ракетных войск
Китай

Сиань



S. Li
Инженерный университет ракетных войск
Китай

Сиань



X. Cai
Инженерный университет ракетных войск
Россия

Сиань



Список литературы

1. D. N. Deepika, M. R. Ambika, K. Naregundi, S. Kumara, K. N. V. Kumar, N. Nagaiah, Radiat. Prot. Dosim., 200, No. 11-12, 1084–1089 (2024).

2. A. Timofeev, A. A. Migdisov, A. E. Williams-Jones, R. Roback, A. T. Nelson, H. Xu, Nat. Commun., 9, 1469 (2018).

3. W. Gu, Z. Hou, W. Song, J. Ji, X. Yu, J. Liu, Y. Song, Z. Li, Z. Wang, Anal. Chim. Acta, 1288, 342167 (2024).

4. Y. Faqir, Z. Li, T. Gul, Zahoor, Z. Jiang, L. Yu, et al., Ecotoxicol. Environ. Saf., 293, 118043 (2025).

5. G. M. Qi, S. Q. Tong, X. C. Lin, Spectroscopy and Spectral Analysis, 43, No. 12, 3813–3819 (2023).

6. G. Bjørklund, Y. Semenova, L. Pivina, M. Dadar, M. M. Rahman, J. Aaseth, Arch. Toxicol., 94, No. 5, 1551–1560 (2020). 721-9729

7. R. Li, H. Fan, Y. Chen, J. Huang, G. L. Liu, L. Huang, Opt. Express, 31, No. 13, 21586–21613 (2023).

8. S. H. Frisbie, E. J. Mitchell, B. Sarkar, Environ. Sci.: Processes Impacts, 15, No. 10, 1817–1823 (2013).

9. S. Zhang, Y. Bai, X. Wen, A. Z. Ding, J. H. Zhi, Environ. Sci. Poll. Res., 25, No. 18, 17967–17979 (2018).

10. T. Trojek, D. Trojkova, P. Mikysek, Radiat. Prot. Dosim., 198, No. 9–11, 654–660 (2022).

11. J. Hu, J. B. Griffith, M. S. Elioff, J. Photochem. Photobiol., A, 443, Suppl. C, 114848 (2023).

12. V. Krivan, Spectrochim. Acta, Part B, 52, 2061–2076 (1997).

13. Z. Zhou, Y. Zhou, X. Liang, F. Xie, S. Liu, J. Ma, J. Radioanal. Nucl. Chem., 322, No. 3, 2049–2056 (2019).

14. X. Wang, M. Li, F. Wu, G. Li, S. He, X. Wang, Ind. Water Treat., 41, No. 5, 1–6 (2021).

15. E. R. Hinton, L. E. White, Anal. Lett., 14, No. 12, 947–958 (2006).

16. T. Su, L. Li, S. P. Tan, J. Z. Wu, J. Nucl. Radiochem., 37, No. 1, 1–6 (2015).

17. X. Zhao, S. Sun, M. Li, J. Zhang, K. Li, L. Pang, Y. Shi, Y. Chen, J. Chemom., 35, No. 12, 1–13 (2021).

18. R. Roinson, A. Karamanoukian, J.-P. Boucher, N. Vignais, IEEE Sensors J., 25, No. 10, 16720–16725 (2025).

19. Y. Zhang, S. Huang, B. Mei, L. Jia, J. Liao, W. Zhu, Sci. Total Environ., 881, Suppl. C, 163525 (2023)

20. O. Lahav, M. Telzhensky, A. Zewuhn, Y. Gendel, J. Gerth, W. Calmano, L. Birnhack, Sep. Purif. Technol., 108, 103–110 (2013).

21. L. Xu, X. Song, Z. Wang, X. Liu, W. Zhang, S. Tao, Chem. Eng. J., 522, 167262 (2025).

22. H. Zeng, S. Basak, K. U. Ulrich, M. Sahu, P. Biswas, J. G. Catalano, D. E. Giammar, Environ. Sci. Technol., 43, No. 5, 1373–1378 (2009).

23. Y. Wang, W. Zhang, J. Chen, Y. Guo, J. Radioanal. Nucl. Chem., 328, No. 3, 1019–1032 (2021).

24. M. Gu, J. Li, A. Zhou, Res. Explor. Lab., 41, No. 11, 1–6 (2022).

25. J. Li, D. He, X. Sun, D. Xu, Xinjiang Environ. Prot., 47, No. 1, 45–50 (2025).

26. N. Kumar, M. J. Servis, A. E. Clark, Solvent Extr. Ion Exch., 40, No. 1–2, 165–187 (2021).


Рецензия

Для цитирования:


Huo Y., Shao Y., Yue S., Yang М., Sun Z., Li J., Yang L., Ren Y., Li S., Cai X. Влияние мешающих ионов на определение урана в водных растворах методом лазерно-индуцированной флуоресценции. Журнал прикладной спектроскопии. 2026;93(5):721.

For citation:


Huo Y., Shao Yu., Yue Sh., Yang M., Sun Zh., Li J., Yang L., Ren Y., Li S., Cai X. Interference Effects of Coexisting Ions on the Determination of Uranium in Aqueous Solutions Using Laser-Induced Fluorescence. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2026;93(5):721.

Просмотров: 5

JATS XML

ISSN 0514-7506 (Print)