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PNAS:W同位素制約地球早期地幔對流模式
古生代和古地球的構造系統與現代板塊構造完全不同。近年來,對地球早期構造樣式的探索一直是固體地球科學領域的前沿熱點之一。早期地幔的性質及其對流模式是揭示地球早期構造樣式的關鍵。最近發表的古巖樣品W同位素研究表明,古地幔主要由局部、相對獨立的小規模對流所控制(Mei et al.,2020;Tusch et al.、2021),在這種地幔對流模型下,古生代形成的早期地幔不均一性可以得到保留。 短壽命放射性衰變系統(如182Hf-182W、146Sm-142Nd和129I-129Xe系統)受晚期地質過程影響更多 +
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地球有一天會耗盡氦氣嗎?
我們大多數人都知道氦,因為它與漂浮的氣球有關。然而,氦還有許多對我們非常重要的其他用途。這一事實引發了一個問題:我們會用完氦嗎?為什么這很重要? 氦是如何提取的? 氦不僅僅存在于我們周圍。我們今天收到的氦是用地球內部的地下氣袋收集的。它被困在那里,然后被提取,與其他氣體分離,并被凈化,用于多種用途。 氦最初是另一種更重的元素。然而,暴露于鈾或釷等放射性元素會導致環境中其他元素的衰變。本質上,由于暴露于地下的放射性元素,氦繼續自然存在。 我們真的會用完氦嗎? 也許我們偶然使用了氦。生日派對、更多 +
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氦3為未來技術打開大門
前段時間嫦娥五號任務從月球表面返回了一種新礦物,科學家稱這種礦物為嫦娥石。這種礦物這種晶體呈無色透明柱狀,半徑僅為 10 微米。它的化學成分包括氦3,一種較重的氦同位素。自原始時代以來,它就自然存在于地殼中,但在不同的時間,它慢慢地逃到了太空中,現在在我們的星球上非常罕見。氦-3被認為是一種有價值的聚變能,它還可以避免將周圍環境轉化為放射性的可怕副作用。在月球上,它被認為大量存在,并被太陽風卷入風化層達數十億年之久。這可能被證明是未來太空探索的金礦,或者至少是各國競爭的一種月球黃金。 如果人們想擴大自更多 +
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努力釋放加拿大的氦潛力
大多數人一想到氦,就會想到派對氣球。盡管氦密度低,仍然可以很好地為這些氣球服務,但它在我們的社會中有許多其他重要的應用,從科學和醫學工程到科學制造和太空探索。 氦在宇宙中僅次于氫,但在地球上很少見。氦是在鈾和釷等元素的自然放射性衰變過程中形成的。氦是完全惰性的,在所有已知元素中熔點最低,在273℃或略高于絕對零度時為固體。事實上,氦永遠不會是固體。 隨著對氦的空前需求和薩斯喀徹溫省近550萬公頃土地的積累,總部位于卡爾加里的氦進化公司希望釋放薩斯喀徹溫省的潛力,成為世界上最大的氦生產商之一。Heli更多 +
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氫氣在使用和運輸注意事項
瓶裝氫氣是可燃壓縮氣體,應儲存在陰涼通風的倉庫中,并有明顯的“禁止吸煙”標志。倉庫的溫度不應超過40℃。避免陽光直射。氫氣必須與氧氣爆炸物、毒素、放射性物質、有機過氧化物和其他可燃物質分開儲存。倉庫內的照明、通風等設施必須防爆。 2.搬運氫氣瓶時,應使用專用氣瓶車或危險品運輸車,以防止碰撞和損壞氣瓶。氣缸頸上有氣缸的測試日期。如果瓶子過期,應將光譜源氣體報告給相應的壓力容器檢驗機構,以便對瓶子進行檢驗。鋼瓶運行30年后必須報廢。 3.鋼瓶中的氫氣是高壓壓縮氣體。應在使用前更多 +
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氦氣保存核燃料優勢及應用
盡管核能的使用有造成核污染的風險,但由于核能的效率,許多國家都建造了核電站。核燃料的保護在核電站運行的幾個關鍵要素中非常重要。這些核燃料在使用后不會產生任何影響,但由于其極強的放射性,意外排放與另一種形式的“原子彈”進入毫無防備的外部世界并無區別,這將構成一半以上的威脅。氦有助于獲得核燃料,并且有許多優點! 用于儲存核燃料的瓶裝氦 科學家為什么使用氦來保存核燃料?原因如下: 1.核燃料的氦保存可以確保燃料的完整性。氦是一種惰性氣體,具有高穩定性,無反應性。密封鋼瓶充滿氦氣,更多 +
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六氟化硫SF6的奇妙用途
作為我們的主要產品,六氟化硫眾所周知。說到它在能源行業中的應用,我想任何人都可以這么說,但你知道它在其他方面有什么了不起的應用嗎? 1996年9月,簽署了全面核試驗禁令,警告人們,任何試圖隱藏地下核試驗的簽署國必須避免使用最先進的監測技術進行國際核查。但是,你如何找到隱藏在地下深處的秘密原子彈試驗? 勞倫斯·利弗莫爾多學科工作組的工作為國際社會提供了一種有效的新的歧視手段。根據他們的調查,爆炸期間產生的放射性惰性示蹤氣體是在據稱的地下試驗場表面附近取樣的。即使在秘密核爆炸發生幾個月后,更多 +
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美國科學家新制造了全球最強大的重離子對撞機,即將上線
這使科學家能夠研究超新星的內部結構。Frib的468個低溫組件可以在離子加速期間保持絕對低溫。一旦美國能源部的Frib實驗啟動,新反應堆將啟動并分離兩個重原子核,使科學家能夠研究它們之間的關系,即原子同位素的強度和稀有性,即原子核中中子數不同的化學元素。 科學家解釋說,新的edge加速器將使研究人員獲得1000多種新同位素,從而對新的癌癥治療方法、舊材料的放射性定年和核安全有新的了解。 在剪彩儀式上,frib實驗室主任表示:“Frib將是我們國家研究基礎設施的核心。物理學家對Frib非常更多 +
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常用來穩定同位素氣體的應用
到目前為止,已經發現274種穩定同位素,它們的質量不同,因此它們的核自旋性質也有很大的不同。核磁共振的相對頻率和相對靈敏度也有很大差異,為核磁共振和質譜法檢測穩定同位素豐度提供了技術依據。 由于穩定同位素不具有放射性,在分離、合成和應用標記化合物時沒有特殊的保護要求,使用方便、使用安全、無毒。它們可以直接應用于動物和人體營養、臨床醫學研究和醫學診斷等許多領域。目前,氘(d2)和硼10(10b)等一些產品已經工業化并得到廣泛應用,它主要是通過重水電解生產的。除氘燈、氘化試劑、核磁共振和核聚變外,氣體主要用于光纖更多 +