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氖同位素或許是地球形成的關(guān)鍵!
據(jù)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(guān)鍵。科學家認為,根據(jù)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(nèi)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(guān)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(fā)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(xiàn)在一切的核電站都是通過重核裂變的方法發(fā)電的,在裂變進程中會發(fā)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(fā)電的原資料,可以發(fā)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(fā)生中子,也就是不會發(fā)生核輻射,而且嫦娥二號現(xiàn)已更多 +
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氮15同位素是古人類食物結(jié)構(gòu)研究中的重要元素
關(guān)于氮同位素,是指氮十五的分析與應(yīng)用。氮十五也是古人類食物結(jié)構(gòu)研究中的重要元素,它所表征的內(nèi)容與碳十三是互補的,反映人類食物組成中蛋白質(zhì)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(nèi)氮十五比值明顯偏高,而食魚較多的人,體內(nèi)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(yǎng)級的高低。氮十五分析用于古人類食物結(jié)構(gòu)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(nèi)的研究起步較晚。2001年后,考古所碳十四實驗室通過反復(fù)實驗與研究,應(yīng)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(guān)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(shù)量就衰減一半。它由更多 +
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穩(wěn)定同位素在藥物研發(fā)過程中的應(yīng)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(shù)而具有不同的質(zhì)量,有輕、重同位素之分;根據(jù)物理特性,又可將同位素分為放射性和穩(wěn)定性兩種形式。放射性同位素(如:3H、14C)經(jīng)歷著自身的衰變過程,并放射出輻射能,是不穩(wěn)定的,具有物理半衰期;穩(wěn)定性同位素無放射性,物理性質(zhì)穩(wěn)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(zhì)、液質(zhì)等儀器對其進行跟蹤檢測。 一、“同位素標記”在藥物研發(fā)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(yè)的應(yīng)用
工業(yè)中的應(yīng)用 在工業(yè)活動中,示蹤原子為使用多種高性能的檢測方法和生產(chǎn)過程自動控制方法提供了可能性,克服了傳統(tǒng)檢測方法難以完成甚至無法完成的難題。如石油工業(yè)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(diào)整注水量的分配,實現(xiàn)石油的增產(chǎn)和穩(wěn)定做出了貢獻。在機械工業(yè)中可用氪(85Kr)化技術(shù)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(yè)產(chǎn)品、機械零部件和金屬真空系統(tǒng)的檢漏,以及電子工業(yè)半導體更多 +
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食品檢測中穩(wěn)定同位素的應(yīng)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(fā)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(zhì)產(chǎn)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(tǒng)方法失效。食品造假手段不斷翻新,鑒別方法也在不斷發(fā)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(yè)的重中之重。 同位素技術(shù)目前是國際上用于辨別食品真假、追溯食品來源和實施產(chǎn)地保護的一種有效方法,在食品安全領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊。 穩(wěn)定同位素技術(shù)的出現(xiàn)加深了生態(tài)學家對生態(tài)系統(tǒng)的進一步更多 +
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氦3—未來發(fā)電新能源
氦-3是氦氣的同位素氣體,可作為未來核聚變發(fā)電廠的能源。雖然氦3在地球上很少,但是氦3在月球上還是非常豐富的。一些國家已經(jīng)計劃去月球開采氦-3作為核聚變發(fā)電廠的燃料,這樣的計劃可能會引起新的一輪太空開發(fā)競賽。 目前所有核電站都是核裂變,這種核裂變需要把放射性核廢燃料再加工成鈾,钚和放射性廢物必須安全有效地無限期存儲。40多年來,科學家們一直致力于創(chuàng)造核力量核聚變而不是核裂變。在目前的核聚變反應(yīng)堆,氫的同位素氘和氚作為燃料,釋放時,他們的核融合形成氦和中子的原子能。核聚變能有效利用同樣的能源,燃料,更多 +
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金屬穩(wěn)定同位素在醫(yī)學領(lǐng)域的應(yīng)用
1、人體中的Fe 穩(wěn)定同位素:遺傳性疾病的示蹤劑 Fe 在人類生物學中的作用特別重要,因為含二價鐵的血紅蛋白是血液中氧氣的主要攜帶者。其他Fe 儲存在肝臟和腎臟里,主要為Fe(III)鐵蛋白,它相當于包裹著一層蛋白質(zhì)外殼的水合氧化鐵。研究表明失血后血液里的Fe 同位素會變得比較重,這被解釋成為了彌補血液中流失的Fe,而從肝臟和腎臟中快速補回了Fe。從Fe 的天然穩(wěn)定同位素角度來研究的第一種疾病是遺傳性血色素沉著病。 2、人體中的Cu 穩(wěn)定同位素:潛在癌癥的診斷標志更多 +
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碳的穩(wěn)定同位素
自然界中碳元素有三種同位素,即穩(wěn)定同位素12C、13C和放射性同位素14C,14C的半衰期為5730年,14C的應(yīng)用主要有兩個方面:一是在考古學中測定生物死亡年代,即放射性測年法;二是以14C標記化合物為示蹤劑,探索化學和生命科學中的微觀運動。 一、14C測年法 自然界中的14C是宇宙射線與大氣中的氮通過核反應(yīng)產(chǎn)生的。碳-14不僅存在于大氣中,隨著生物體的吸收代謝,經(jīng)過食物鏈進入活的動物或人體等一切生物體中。由于碳-14一面在生成,一面又以一定的速率在衰變,致使碳-14在自然界中(包更多 +
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