Nhóm các đồng vị của các nguyên tố xuất hiện do tác động của tia vũ trụ như3H, 2H, 1 4C, 1 0Be, 3 2Si

Một phần của tài liệu HÓA HỌC BIỂN - CHƯƠNG 5 potx (Trang 29 - 32)

Trong số các nguyên tố phóng xạ tự nhiên thuộc nhóm thứ nhất có mặt trong nước biển thì 4 0K có khối lượng lớn nhất, chiếm 0,012% nồng mặt trong nước biển thì 4 0K có khối lượng lớn nhất, chiếm 0,012% nồng độ tổng cộng của Kali, độ phóng xạ của nó chiếm hầu như toàn bộ nền phóng xạ của đại dương. Tiếp theo là 8 7Rb. Các nguyên tố phóng xạ khác có độ phóng xạ không đáng kể.

Trong số các nguyên tố phóng xạ thuộc nhóm thứ hai có mặt trong nước biển thì đáng kể nhất là các nguyên tố thuộc họ Uran, trong đó 2 3 8U nước biển thì đáng kể nhất là các nguyên tố thuộc họ Uran, trong đó 2 3 8U và 2 2 6Ra có ý nghĩa hơn cả. Đây cũng là các nguyên tố phóng xạ thường gặp trong thạch quyển và thuỷ quyển. Mặc dù trong nước sông, nồng độ của Uran có thể bị biến đổi nhiều song trong nước biển nồng độ của nó lại khá đồng nhất. Theo Baranôp, nồng độ của Uran ở Ấn Độ Dương là 1,8.10- 6g/l, ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương xấp xỉ 3,7.10- 6g/l, trong toàn đại dương thế giới vào khoảng 3.10- 6g/l. Nồng độ cực đại của Uran quan trắc được ở độ sâu 1000-2000m, cực tiểu ở khoảng 400m. Trong nước biển, Uran tồn tại chủ yếu ở dạng hợp chất và mang hoá trị +6, hoặc dưới dạng ion phức [UO2(CO3)3]- 4. Ion này khá bền khi pH>7,5, song lại thường bị chuyển sang các sản phẩm dễ hoà tan khi pH nhỏ và do đó dễ bị các chất lơ lửng hấp phụ. Khi giảm điện thế ôxy hoá - khử, ion phức kể trên có thể chuyển sang các hợp chất hoá trị bốn của Uran (U(OH)4) ít hoà tan hơn và thiên về thành tạo giả keo trong dung dịch.

Nồng độ Rađi trong nước biển rất bé, chỉ khoảng 0,2.10- 1 3g/l. Giá trị nồng độ này bé hơn rất nhiều giá trị cần phải có trong trạng thái cân trị nồng độ này bé hơn rất nhiều giá trị cần phải có trong trạng thái cân bằng với Uran. Như đã biết, trong dãy phóng xạ bất kỳ, giữa nồng độ N1

và N2 của hai nguyên tố phóng xạ (1) và (2) có mối liên hệ chặt chẽ với chu kỳ bán huỷ T1 và T2 của chúng là: chu kỳ bán huỷ T1 và T2 của chúng là:

N1T2 = N2T1

Với chu kỳ bán huỷ của Uran là 4,5 tỷ năm, của Rađi là 1622 năm, nồng độ trung bình của Uran trong nước biển là 3.10- 6g/l thì nồng độ cân nồng độ trung bình của Uran trong nước biển là 3.10- 6g/l thì nồng độ cân bằng của Rađi sẽ là 1,08.10-1 2 g/l, lớn hơn 54 lần nồng độ thực của nó trong biển. Điều này chứng tỏ Rađi bị tách khỏi nước biển nhanh hơn Uran. Hiện tượng này có nguyên nhân do, một mặt Uran dạng ion phức trong môi trường nước biển có độ bền cao, mặt khác ion Rađi mang điện dương rất dễ bị các chất khoáng lơ lửng hấp phụ, hơn nữa Thôri là nguyên tố gốc của Rađi cũng bị các vật lơ lửng hấp phụ mạnh mẽ.

Trong nước biển hiện đang tiềm trữ khối lượng Uran khá lớn, khoảng 4 tỷ tấn. Trong trầm tích đáy khối lượng Uran còn lớn hơn nhiều. khoảng 4 tỷ tấn. Trong trầm tích đáy khối lượng Uran còn lớn hơn nhiều. Nếu cho rằng trong biển đang tồn tại trạng thái cân bằng ổn định giữa lượng Uran nhập vào và mất đi, nghĩa là lượng Uran lắng đọng xuống đáy bằng lượng Uran do sông đưa ra, thì hàng năm biển đã cung cấp cho trầm tích đáy khoảng 20 nghìn tấn Uran.

Các nguyên tố phóng xạ tự nhiên thuộc nhóm thứ ba xuất hiện dưới tác động của các tia vũ trụ gồm 1 4C, 3H, 1 0Be, 3 2Si và nhiều nguyên tố tác động của các tia vũ trụ gồm 1 4C, 3H, 1 0Be, 3 2Si và nhiều nguyên tố khác tồn tại trong thời gian ngắn như 2 2Na, 3 2P... Trong nhóm này, đáng chú ý nhất là Cacbon phóng xạ (1 4C) và Hydro nặng (Triti - 3H, Deteri - 2H). Các nguyên tố này được tạo ra trên các tầng cao của khí quyển dưới tác dụng của tia bức xạ vũ trụ có năng lượng cao.

Sau khi xuất hiện, 1 4C lập tức tác dụng với Ôxy để tạo ra 1 4CO2. Khí này phân tán trong khí quyển cùng với 1 2CO2 và tham gia vào mọi Khí này phân tán trong khí quyển cùng với 1 2CO2 và tham gia vào mọi qúa trình lý-sinh-địa-hoá học trong tự nhiên. Nếu một đối tượng nào đó ngừng trao đổi CO2 với khí quyển (ví dụ sinh vật chết, khối nước chìm xuống sâu...) thì tỷ số 1 4C/1 2C trong nó sẽ giảm dần do 1 4C bị phân huỷ (chu kỳ bán huỷ của 1 4C là 5500 năm). Xác định giá trị tỷ số 1 4C/1 2C trong đối tượng đó và so sánh với tỷ số ấy trong khí quyển sẽ tính được thời gian trôi qua kể từ lúc đối tượng ngừng trao đổi với khí quyển.

gần 12,5 năm) nên lượng tích luỹ của nó trong khí quyển và biển không lớn. Trung bình trong 10cm3 không khí chỉ có 1 nguyên tử Triti. Khi liên lớn. Trung bình trong 10cm3 không khí chỉ có 1 nguyên tử Triti. Khi liên kết với Ôxy, Triti hoặc Deteri tạo ra các phân tử nước nặng như 1H3HO, 1H2HO. Nồng độ Triti trong lớp nước mặt biển vào khoảng 0,6-1,0 TE/l, ở các lớp nước tầng sâu khoảng 0,02 TE/l (TE là đơn vị Triti, theo đó cứ 108 nguyên tử Hydro thường thì có 1 nguyên tử Triti)

Các nguyên t phóng x nhân to và ô nhim phóng x bin

Nước biển vốn chứa một khối lượng các chất phóng xạ tự nhiên có cường độ phóng xạ xác định, tạo nên nền phóng xạ tự nhiên của biển. cường độ phóng xạ xác định, tạo nên nền phóng xạ tự nhiên của biển. Sinh vật sống trong biển nhiều thế hệ luôn chịu tác động của nền phóng xạ đó và đã thích nghi với liều lượng phóng xạ ấy. Trong khoảng nửa cuối của thế kỷ XX, các thành tựu lớn lao của khoa học và kỹ thuật đã tạo ra khả năng và triển vọng tuyệt vời trong việc chinh phục và sử dụng năng lượng hạt nhân, đồng thời cũng gây ra thảm hoạ ô nhiễm phóng xạ. Phân huỷ nhân tạo hạt nhân nguyên tử của nguyên tố nào đó gắn liền với việc tạo ra hàng loạt nguyên tố phóng xạ mới, làm tăng nền phóng xạ tự nhiên, trong đó có những nguyên tố có độ phóng xạ cao gây tác hại cho toàn bộ sự sống của hành tinh. Vấn đề đặt ra trước loài người là ngăn ngừa nguy hiểm của ô nhiễm phóng xạ đối với hành tinh nói chung và biển nói riêng.

Có hai nguồn gây ô nhiễm phóng xạ cho biển. Nguồn thứ nhất là các sản phẩm sản sinh trong các vụ thử vũ khí hạt nhân và nhiệt hạch các sản phẩm sản sinh trong các vụ thử vũ khí hạt nhân và nhiệt hạch thâm nhập vào biển qua khí quyển. Trong các vụ này, nhiều đồng vị phóng xạ được tạo ra, trong đó nguy hiểm nhất là các đồng vị tồn tại lâu như Xeri-144 (1 4 4Ce), Stronti-90 (9 0Sr), Xezi-137 (1 3 7Cs) và các đồng vị tồn tại trong thời gian ngắn như Natri-24 (2 4Na), Mangan-56 (5 6Mn). Nguồn thứ hai là các chất thải của công nghiệp nguyên tử và năng lượng. Chỉ riêng trong những năm 1965-1967, mỗi năm trên toàn thế giới sản xuất ra khoảng 80 tấn chất thải phóng xạ với độ phóng xạ tổng cộng là 50-70 nghìn Curi.

Trong đại dương, "số phận" các nguyên tố phóng xạ gây ô nhiễm cũng giống như các nguyên tố vi lượng, nghĩa là chúng cũng bị các chất cũng giống như các nguyên tố vi lượng, nghĩa là chúng cũng bị các chất khoáng và chất hữu cơ lơ lửng hấp phụ rồi lắng đọng, bị các sinh vật đồng hoá. Vấn đề nguy hiểm là ở chỗ các nguyên tố phóng xạ sẽ thâm

nhập vào cơ thể con người khi sử dụng các nguồn thực phẩm khai thác từbiển. Vì vậy việc tìm ra các phương pháp tận dụng các phế liệu của công biển. Vì vậy việc tìm ra các phương pháp tận dụng các phế liệu của công nghiệp nguyên tử và đặc biệt là việc đấu tranh loại bỏ vũ khí hạt nhân là những vấn đề quan trọng và cấp bách đối với toàn thể loài người.

Một phần của tài liệu HÓA HỌC BIỂN - CHƯƠNG 5 potx (Trang 29 - 32)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(32 trang)