为核安全铸剑

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  绕着南极圈航行,史克亮的主要任务是采集水样和空气样,目的是考察采样区域内的水和空气有没有被污染。“去南极之前,我想象中那里应是一片冰天雪地,但到了才发现,实际情况跟我想象的有很大差距。在极地周围,有些区域也是蓝天碧水,可能是夏天的缘故,有时候遇到晴天,太阳光相当强,感觉比丹麦的冬天要舒服。”史克亮边介绍,边拿出当年科考时的照片。
  “这是我第一次见到冰山。在汪洋大海中,突然耸立起一座冰山,太奇妙了。冰山还没看够,海豹又出现了。看着它们一副懒洋洋的样子,好像在向我们透露一个信号——它们才是那里的主人!”那是一段愉快的时光,虽然时不时有晕船的困扰,但“痛并快乐着”。
  南极之旅,史克亮收获颇丰。
  设施退役,并非终点
  回到兰州大学后,复杂基体中关键放射性核素及其化学形态分析研究和放射性核素在固/液界面上的吸附和迁移行为研究是史克亮的两个主要研究方向。近年,随着核设施退役成为热门话题,史克亮的研究中,又增加了一项内容——核设施退役中的放射分析技术研究。
  史克亮说:“核设施的寿命,一般只有几十年。时间到了,就需要进行处理。处理不是说把乏燃料进行处理,而原来的设施就在那里放着不管。那样,很多年过去了,地球上就会出现越来越多的废旧核设施,严重影响环境安全。所以,核设施退役,是要把相关的设施拆除处理,最后变成一块能够再次使用的空间。”
  对完成历史使命的核设施来说,退役是终点。但对核设施退役及放射性废物治理而言,又是一个重要研究方向的起点。在核设施退役研究中,史克亮的任務是建立不同基体中典型放射性核素的快速、准确分析方法,为核设施退役安全评价标准的制定贡献力量。
  为了建立放射性核素的快速分析流程,史克亮将硒-79、锶-90、锝-99等重点核素纳入研究视野,开展了硒-79、锶-90、锝-99在环境土壤、沉积物、水体中的放化分析研究。史克亮介绍:“从这3个核素来看,硒和锝是长寿命裂变产物,因它们较长的半衰期及较高的迁移能力,在放射性核素的安全评价过程中备受关注。锶是重要的核裂变产物,半衰期为28年,裂变产高达5.9%,大量存在于辐照后的乏燃料中,也是核设施退役过程中普遍关注的放射性核素。”
  研究中,史克亮带领团队研究不同的样品前处理技术,在缩短预处理时间的同时,力求得到高的化学回收率。在目标放射性核素分离、纯化过程中,他们将传统分离手段和现代分离技术相结合,通过搭建自动分离系统,提高了分离效率,避免了大量有毒试剂的使用,减少了人员直接操作放射性的时间。同时,结合电感耦合等离子质谱测量时间短、分析检测限低等优点,建立了系列针对低水平环境样品及事故情况下放射性核素的快速、准确分析流程,部分已用于涉核企业的实际工艺分析中。
  涉及核安全,史克亮所能做的,就是尽最大努力做好准备,“召之即来,来之能战,战之能胜,为国效力”。
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