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線放射化分析法による鉄鋼標準物質中の微量なヒ素とアンチモンの定量木村 敦; 大島 真澄
鉄と鋼, 90(12), p.1004 - 1009, 2004/12
鉄鋼スクラップの利用拡大や高機能鋼の発展に伴い、微量不純物元素(トランプエレメント)をsub-ppmオーダーで定量する技術の確立が大きな問題となっている。そこで、本研究では、われわれのグループが開発した多重
線放射化分析法を用いて鉄鋼中のAs, Sbの定量を行った。その結果、定量値は数%
0.1ppmの幅広い範囲で認証値とよく一致した。定量下限値は従来の放射化分析法と比べて大きく改善し、定量下限はAsで0.01ppm、Sbで0.005ppmであることが確認された。また、定量値のばらつきを求めるために繰り返し測定を行ったところ、ppmオーダーの測定に対して定量値のばらつきは10%以下のsub-ppm程度と十分に小さく、本手法は定量手法として精度が高いことが確認された。以上の結果から、本分析法により、鉄鋼中の微量As, Sbが化学分離を伴わずに高確度で定量できることが確認された。
鏡味 沙耶
no journal, ,
断層運動や火山・火成活動などの様々な自然現象が発生した時期や隆起・侵食の速度などを精度よく把握するための地層の年代決定法の一つとして、テフラを年代指標とした年代学(テフロクロノロジー)を用いる手法がある。本発表では、中部日本に広く堆積しているテフラの一つである大田テフラを対象に、火山ガラスの主要元素及び微量元素組成分析をEPMAとLA-ICP-MSを用いて実施した例を紹介する。主要元素組成が類似している2つのテフラに関して、従来の指標のほかに、希土類元素等を指標として識別可能であることが明らかになった。テフラの対比において、より複数の指標を把握しておくことで、特徴の類似したテフラを識別できるようになり、また、誤った対比を防ぐことも可能となる。テフロクロノロジーによる精度の高い地層の堆積年代決定には、微量元素組成を含めた広域テフラの化学組成データベースの充実を図る必要があり、今後は、様々な広域テフラを本手法にて分析していく予定である。
Shollenberger, Q. R.*; 木村 祥紀; Inglis, J. D.*; Lindvall, R.*; 西脇 大貴; 山中 澪奈; 海野 勇次*; 細井 雅春*; Marks, N.*; Kips, R.*; et al.
no journal, ,
Uranium ore concentrate (UOC), or yellowcake, is a precursor material for nuclear fuel and is formed when uranium ore has been mined and milled (chemically processed). UOC is a commercially and internationally traded product, and several cases have been reported where UOC was found outside regulatory control or interdicted as part of a law enforcement investigation. Consequently, we need to advance our understanding of nuclear forensic signatures to identify the origins and process history of UOCs. Such signatures include the concentration of uranium (U), other minor and trace-level constituents, and isotopic composition of U or strontium (Sr). However, the interpretation of these nuclear forensic signatures can be difficult due to various types of uranium mining techniques, as well as the processing of U ores to UOCs. Therefore, multiple nuclear forensics signatures are necessary to determine material origin with high confidence. Through the Office of Nuclear Smuggling Detection and Deterrence (NNSA/US DOE/NSDD), we present the analysis of seven UOCs provided by the Japan Atomic Energy Agency (JAEA). Nuclear forensic measurements were performed on these UOCs at four different laboratories located in both the US and Japan. This study will focus on the signatures of uranium concentration, trace elements, and U and Sr isotopic compositions. We will discuss the results from the different laboratories and evaluate the importance of these signatures in the context of nuclear forensics.