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单体稳定同位素分析是测定目标化合物中特定元素的稳定同位素组成的一种技术。该技术在上世纪九十年代初逐步发展成熟。由于不同来源的化合物中所含元素的稳定同位素组成通常存在差异;同时,涉及到化学键断裂的反应过程通常存在同位素分馏效应,所以稳定同位素分析能提供有关化合物来源、转化等方面丰富的信息。在环境有机污染 相似文献
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随着苏联和平利用原子能工作的广泛开展,是大量的試驗性反应堆的建立,新的带电粒子加速器的制造,世界第一个原子能發电站的發电,准备制造其他原子能發电站和运輸上用的原子能發动机等等。每过一年,都有更多的人們在自己的工作中利用放射性同位素或者其他的射綫源。和平利用原子能的領域这样蓬勃地發展,要求同样迅速地發展放射性生物学——生物学的一个部門,在这个部門中研究放射性輻射对活的有机体的作用。在医学上广泛利用放射性同位素治疗一系列的疾病,同样也要求我們深入認識有机体对射綫作用的反应。 相似文献
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醫生治療疾病,首先需要對病源作出准確的診斷,然後才能進行治療。但是,人體是一個最複雜的有機體,现代醫生雖然可以利用一些科學設備如X射線機或化驗室等,來幫助檢查病源,對有些疾病的诊断却仍然是有困難的。如果應用放射性同位素來幫助診斷,有些問題便能够得到很好的解決。大部分的同位素是有放射性的。用掺和了這種放射性同位素作成的藥劑讓病人來服用,因爲它們的一般化學性質和普通藥劑相同,可以隨同藥劑一起在體内發生 相似文献
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地球内部的热量大部分是由4种半衰期较长的放射性同位素(即钾40、钍232、铀235和铀238)产生的,这些同位素在数十亿年之久的时间里逐渐衰变成稳定的同位素,同时释放出热量。地球体积相当庞大(直径为12,740千米),因此这些热量散发得相对缓慢,由此可以明白为什么地核外层至今仍有熔融状态,而且地球表面不时有火山喷发。物体越小,它的表面积与体积之比就越大,越容易把热量辐射到其周围的空间中,因此冷却得就越快。 相似文献
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工業上用的放射性同位素大多是從原子堆裏制造出來的。一般是把預備作成放射性同位素的元素,放在小的鋁罐内蓋好,然後放入原子堆上特別安置的石墨磚的孔内(圖1)。每個石墨磚上有很多孔,可以装進很多的小鋁 相似文献
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随着放射性同位素在高校科研中的广泛应用,同位素实验室已经成为高校实验室中十分重要的组成部分。由于放射性同位素的特殊性,因此其开放模式及管理体制的越发重要。 相似文献
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自然界中存在着3个放射性系列,即铀(U)系、钍(Th)系、锕铀(AcU)系, 而每个系列的中间各有一个气态元素, 这个气态元素的原子序数为86,是氡 (Rn)的放射性同位素,通常称这一气态同位素为射气。氡有4个同位素:222Rn、 218Rn、219Rn、220Rn,前两者是铀系的中间衰变产物,后两者分别是锕铀系和钍系的中间衰变产物,半衰期分别为3.825天、 0.03秒、3.96秒、55.6秒,由于218Rn的丰度很小(<10-4%)。其半衰期在氡的这4个同位素中最短,其作用很小,往往不予引用,因而在一般文献中常见到的仅是222Rn、220Rn、219Rn。 相似文献
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组织作为一个有机体也和所有的生物有机体一样,都处于不断进化和演变的过程之中,任何组织的管理只维持变革显然是不够的,它无法实现组织的可持续发展,然而只维持创新也是不够的,它不能有稳定的发展环境。通过案例来谈管理的变革与创新,研究发现,变革与创新是互补的,变革为创新提供动力,创新为变革指明了方向,要把变革与创新融入到组织中,不断寻找出新的变革与创新的力量。 相似文献
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秦礼萍,女,中国科学技术大学地球和空间科学学院教授。长期致力于同位素天体化学和地球化学的研究,主要研究领域包括:利用短周期放射性同位素定年体系研究太阳系早期物质的凝聚与分异,通过对陨石中金属和重同位素异常的观察来制约太阳系形成时的天文环境,利用金属稳定同位素组成来示踪生物和环境地球化学过程。2012年入选“青年千人计划”。2014年获欧洲地球化学学会豪特曼斯青年科学家奖,是获此奖项的首位中国人。 相似文献
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《黑龙江科技信息》2017,(7)
主要介绍了铀矿地质样品的稳定同位素的组成测试和方法进行分析,在分析的过程中,需要对样品的用量和种类进行测定,除此之外,还要对N、S、O、C、等同为元素的测试方法进行分析,本文中使用的是连续流方法和离线方法。在使用同位素来进行岩石、物质来源和矿物成因进行研究的过程中,需要使用没有经过任何改造的岩石或者是矿物。在使用矿物对成岩、与成矿进行研究的过程中,样品必须要选择共生矿物,属于同一个时代的矿物,而且样品必须要新鲜,没有经过任何的改造。主要是对离线方法和在线方法(连续流方法)进行分析,为铀矿地质样品稳定同位素组成测试方法进行分析,为相关的研究提供借鉴。 相似文献
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原子核物理学和原子能和平利用能有今天的偉大成就,带电粒子加速器可以說是起着主要的作用。虽然宇宙射綫和放射性元素射出的α粒子、β粒子、γ射綫,都能用于原子核研究方面,而加速器却是实驗室中唯一可以随意控制的各种大量的高能粒子和射綫的来源。因此,加速器便成为研究原子核物理学不可缺少的工具。此外,加速器也可以用来生产新的同位素和元素,或者产生各种同位素。在医学上,可以用加速器所产生的能量为几千万 相似文献
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微生物在地质进化的过程中,一直同参与地球化学循环的铁元素一起被广泛的关注。二价铁Fe(II)矿物质的微生物氧化作用可以通过最少三种途径出现,最重要的是通过一种能促进铁硫化物中氧化作用产生的嗜酸原核生物实现的。砷黄铜矿的加速分解就是一个很好的例子。类似于端螺旋菌亚铁这样的有机体的出现,使多步电化学反应变得更加容易。用实验和计算模拟研究的方法,对铁氧化物表面进行的基因学研究发现,即使是简单的有机分子反应,也呈现出复杂多样的变化。 相似文献
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在原子能的和平利用里,示踪原子是一个重要的方面。我国在农业生产和农业科学研究上,示踪原子的应用正在迅速发展着。什么是示踪原子呢?簡单地說,这只是一些具有特殊用途的同位素。同位素有放射性同位素和稳定性同位素两类(参閱本期《安安 相似文献
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本文建立了适合MC-ICP-MS测试地质样品中Hf同位素的一次阴离子交换化学分离方法。使用常规的阴离子交换树脂就可以完成Hf与干扰元素和基体元素的分离,避免了当前广泛采用的多次离子交换柱的麻烦,也无需使用特效树脂,HF处理样品后,也不必使用HClO4赶尽HF.Hf的回收率大于90%,过程空白约为50pg。岩石标样的重复分析表明,该方法简单、快速、经济、有效,尤其适合年轻地质样品Hf同位素组成分析。 相似文献