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史上最全的同位素應用大全!
3He同位素用途:應用于中子探測器、核磁共振追蹤、低溫物理和實驗室研發方面,在超導電磁冷卻、軍工、醫療、半導體、石化、光電子和激光陀螺等方面也有所應用。 D同位素用途:用于特種燈泡、核研究、氘核加速器的轟擊粒子、示蹤劑、低水峰光纖處理;在存儲器生產中作為氮化硅和氧氮化硅的鈍化薄層;應用于核物理、有機合成、原子吸收光譜、標準氣、校正氣等;在化學、生物、農業、地質等科研領域作示蹤劑及核醫學PET診斷試劑;NMR氘代試劑用于固態核磁、動力學研究,通過蛋白質種群的結構、功能等整合技術,包括同位素編碼親和標更多 +
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哪里可以買到同位素混合氣體?
混合氣體相信大家都比較熟悉,指的是兩種或兩種以上的氣體,按照一定的比例混合配制而成的氣體。我們??吹降氖亲鳛榻饘偌庸ぽo助的各類保護氣,隨著各行各業迅速發展,許多行業對混合氣體的需求日益增大,在醫療、食品保鮮、電光源、電子元器件等行業都有著重要的用途。 同位素這個名詞今年來也慢慢在被大家所熟悉,醫院的常規檢查中我們常常會看到碳13、碳14呼吸檢測,主要用于檢驗是否感染Hp。同位素不僅在醫學方面有著突出貢獻,在農業、考古、地質研究、核反應、國防等方面都有著重要的應用。更多 +
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各類穩定同位素的標準值
穩定同位素組成常用δ值表示,δ值指樣品中某元素的穩定同位素比值相對標準(標樣)相應比值的千分偏差。 δ值的大小顯然與所采用的標準有關所以在作同位素分析時首先要選擇合適的標準,不同的樣品間的比較也必須采用同一標準才有意義對同位素標準物質的一般要求是: (a)組成均一性質穩定; (b)數量較多 以便長期使用; (c)化學更多 +
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氖同位素或許是地球形成的關鍵!
據國外媒體報道,海底巖石中的氖同位素或許是理解地球在45億年前如何形成的關鍵??茖W家認為,根據太陽星云中早期地球形成的速度快慢,行星表面不同的氣體濃度也會有所不同。而深海是我們能夠到達的最接近地幔的地方。 在一項新研究中,科學家分析了深海海底玄武巖內部的氖氣,認為早期地球誕生于太陽周圍的塵埃和氣體云,并將水和氣體困在這些巖石中。 關于地球在原行星盤中如何形成有三個主要觀點,并且提出了不同的時間線和過程。 第一種觀點認為形成過程發生得很快,從太陽星云中捕獲氣體的時更多 +
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月球上的氦3為什么沒人運回地球?
月球上的確蘊藏著許多的名貴資源,包括氦三。而各國政府為了在太空競賽上不落后于他國,就不得不得畫一個看起來實在牢靠的大餅給民眾。政府會說:你們都看,月球上有那么多氦三,這些都是核聚變的志趣資料,而地球上的氦三卻極為稀有,咱們再不捉住研討月球可就真落后了。 現在一切的核電站都是通過重核裂變的方法發電的,在裂變進程中會發生許多的核廢料處理起來適當費事。 而通過氦元素的同位素氦3作為核聚變發電的原資料,可以發生比鈾235裂變高幾倍的能量,一起氦3作為聚變原資料不會發生中子,也就是不會發生核輻射,而且嫦娥二號現已更多 +
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氮15同位素是古人類食物結構研究中的重要元素
關于氮同位素,是指氮十五的分析與應用。氮十五也是古人類食物結構研究中的重要元素,它所表征的內容與碳十三是互補的,反映人類食物組成中蛋白質的攝入程度。通常食肉較多的人較之僅是依靠植物類生存的人其體內氮十五比值明顯偏高,而食魚較多的人,體內氮十五的比值會更高。一般食物鏈越長,其氮十五比值就越高,它反映了營養級的高低。氮十五分析用于古人類食物結構研究,國外是在上世紀70年代后逐漸開展起來的。由于氮本身的特性,與碳十三相比其分析難度要大得多,因之國內的研究起步較晚。2001年后,考古所碳十四實驗室通過反復實驗與研究,應用元更多 +
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碳13、碳14同位素對考古研究的重要意義
碳氏家族的兄弟主要有3個,碳十二、碳十三和碳十四。它們在自然界中的豐度分布分別是碳十二約占98.9%,碳十三約占1.1%,碳十四約占10-10%。而恰恰是后兩者豐度較低的碳同位素,成為考古學研究中的“示蹤劑”,受到世人的關注。中科院考古所碳十四實驗室從事的正是通過碳十四、碳十三這樣兩個碳氏家族成員的分析來探討人類的過去。 碳十四又被稱作人類的放射性時鐘。之所以有此,在于它的紀年特性。碳十四是一種放射性同位素,半衰期為5730年。也就是說每過5730年,其數量就衰減一半。它由更多 +
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穩定同位素在藥物研發過程中的應用
同位素為相同化學元素的原子,由于在原子核中存在不同的中子數而具有不同的質量,有輕、重同位素之分;根據物理特性,又可將同位素分為放射性和穩定性兩種形式。放射性同位素(如:3H、14C)經歷著自身的衰變過程,并放射出輻射能,是不穩定的,具有物理半衰期;穩定性同位素無放射性,物理性質穩定,以一定比例(豐度)存在于自然界,對人體無害,可采取化學合成的方法將其標記到藥物分子中去,并通過氣質、液質等儀器對其進行跟蹤檢測。 一、“同位素標記”在藥物研發過程中的2個主要方向 藥代動力學研更多 +
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同位素示蹤法在各行業的應用
工業中的應用 在工業活動中,示蹤原子為使用多種高性能的檢測方法和生產過程自動控制方法提供了可能性,克服了傳統檢測方法難以完成甚至無法完成的難題。如石油工業中采用放射性核素示蹤微球等方法測繪注水井吸水剖面,為評價地層,調整注水量的分配,實現石油的增產和穩定做出了貢獻。在機械工業中可用氪(85Kr)化技術進行機械磨損研究,測量一些其他方法不能完成的運動部件的最高工作溫度和溫度分布。此外,這一靈敏度很高的85Kr檢漏方法也在機械工業產品、機械零部件和金屬真空系統的檢漏,以及電子工業半導體更多 +
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食品檢測中穩定同位素的應用
近年來食品摻假問題屢見不鮮,而且摻假問題已成為全球問題。伴隨著科技快速發展的同時,食品摻假水平和手段也越來越高明,仿真度極高的劣質產品給檢驗工作帶來了巨大困難,使許多檢測鑒別摻偽的傳統方法失效。食品造假手段不斷翻新,鑒別方法也在不斷發展,如何運用新型高科技檢測手段讓摻假無機可趁已成為食品行業的重中之重。 同位素技術目前是國際上用于辨別食品真假、追溯食品來源和實施產地保護的一種有效方法,在食品安全領域的應用前景廣闊。 穩定同位素技術的出現加深了生態學家對生態系統的進一步更多 +