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PIXE法を用いたアジサイ中のアルミニウム測定
PIXE法を用いた凍結乾燥アジサイ中のAlの絶対濃度測定 環境計測 柳川 昌逸 本研究の目的 ①Alの濃度測定 アジサイの特徴 測定したアジサイ PIXE法と濃度測定 ②試料作成の改善 凍結乾燥の特徴 凍結乾燥の装置図 凍結乾燥装置 PIXE実験装置 測定装置?条件 結果 まとめ 青い花>赤い花 葉~花>茎 内部標準としてのCo。 花:城ヶ崎910 ppm ロシタ280 ppm 凍結乾燥での試料作成。 Acknowledgement 内部標準の選定 葉の乾燥時間 凍結乾燥の流れ ターゲット枠の選択 ターゲットの作成法 城ヶ崎花のスペクトルfitting 水分トラップ * ②濃度測定のための試料作成(乾燥方法)の改善。 ①PIXE法でのアジサイ中に含まれているAl濃度の絶対値測定。 これまでの研究 濃度の測定 内部標準としてCo標準液を使用。 アジサイでのAl測定。 花の色の違いによるAlの含有量比較。 Alに高い耐性。 アジサイの花色は土壌環境によって 変化。 アジサイの青色は色素であるアント シアニンとAlで発色。 一般の植物にとって、Alは有害 城ヶ崎 ホンアジサイ ロシタ 花、葉、茎 花、葉、茎 花、葉 荷電粒子により元素を励起。 元素により放出された固有のX線を検出。 測定したピーク面積比により濃度を算出。 PIXE法(荷電粒子線励起X線放射法) energy count 内部標準 求めたい元素 凍結乾燥法(フリーズドライ)で乾燥。 これまでの研究 乾燥方法の改善 押し花により試料を乾燥。 低温、真空であるため 酸化や熱による物質の 化学変化も防げる。 低温、真空で乾燥。 試料から抜け出した水分を水分トラップ により収集することが可能。 押し花乾燥よりも短時間で行なえる。 氷 葉;2時間 花、茎;6時間 水分トラップ (液体窒素) RP 60W 白熱電球 試料 ピラニ 真空計 加速器 タンデム型加速器 入射粒子 2.5 MeV He2?ビーム ビーム電流 7.5 nA ビーム径 2.0φ ビーム電流量 10mC (約15分間) 検出器 Si(Li)検出器 分解能 256eV アブゾーバー 9.4 mm厚 ダイヤホイル 京都大学 工学研究科原子核工学専攻 放射実験室 アジサイ花のスペクトル 城ヶ崎 ロシタ ホンアジサイ 京都大学 工学研究科原子核工学専攻 伊藤 秋男 土田 秀次 京都府立植物園 松谷 茂 京都府立大学 材料設計学講座 石田 昭人 日本アイソトープ協会滝沢研究所? 仁科記念サイクロトロンセンター 伊藤 じゅん 赤色の花 土壌の酸性度が増す。 青色の花 Al イオン化 土壌に溶け出す 色の発色メカニズム H2SO4 Ti HCl Al 2.62keV 2.31keV 内部標準 付近に大きなピーク 溶媒 HNO3 Co 金属 不適当 ロシタ 城ヶ崎 試料を凍結させ装置に入れ真空を引く。 葉の場合1.0×10-2(Torr)の真空中で2時間程度で85%ほどの水分が除去。 ポリカーボネート製 ナイロン製 ファイバー製 試料を8mg程度貼り付け。 Co標準液( 1,000ppm )を40ml注入。 ターゲットホルダーに装着。 ワッシャーに導電テープを貼り付け。 * * *
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