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我們有沒有可能遭遇氦氣慌呢?
我們有沒有可能遭遇氦氣慌呢? 答案是有可能。首先,和氫氣、氧氣不同,人類至今都沒有掌握經濟生產氦氣的技術,當今市場上的氦氣絕大多數都是從天然氣中提取的,尤其是那些和石礦伴生的天然氣,在放射性物質衰變的作用下,這種特殊天然氣田里的氦氣含量可以高達7%,而正常情況下,空氣中的氦氣含量只有百萬分之五。全球目前已經探明的氦氣儲量大約有519億立方米,感覺好像還挺多的,但是隨便一個天然氣田的儲量往往就能夠突破千億立方米,也就是說,全球的氦氣儲量可能還不及隨便一個天然氣田的儲量大,氦氣的珍貴可見一斑。更多 +
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氦氣同位素-氦3-未來發電技術
氦-3是氦氣的同位素氣體,可作為未來核聚變發電廠的能源。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。一些國家已經計劃去月球開采氦-3作為核聚變發電廠的燃料,這樣的計劃可能會引起新的一輪太空開發競賽。 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造核力量核聚變而不是核裂變。在目前的核聚變反應堆,氫的同位素氘和氚作為燃料,釋放時,他們的核融合形成更多 +
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為什么月球會有這么多氦-3呢?
提到月球礦藏,氦-3是一個不能不說的東西。 科學家在月壤中發現了氦等放射性物質。經進一步分析鑒定,他們發現月球上存在大量的氦-3。氦-3是一種可長期使用、清潔、安全和高效的核聚變燃料。 地球上的氦-3可謂奇缺。但是,月球卻保存著大約5億噸氦-3,按照目前地球的能源消耗規模,月球上的氦-3用于核聚變發電后能夠滿足人類約1萬年的能源需求。 為什么月球會有這么多氦-3呢?太陽在內部核聚變過程中,會產生大量的氦-3,而這些氦-3經過太陽風的吹拂,落到周圍的行星中。地球表面由于覆蓋著厚厚的大氣層,太陽風更多 +
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氘氣等穩定同位素的應用
穩定性同位素不具有放射性,無論在分離、標記化合物合成及應用過程中均無特殊防護要求,操作簡便、使用安全、無毒性,可直接用于動物及人體的營養學、臨床醫學研究及醫療診斷等等諸多領域。目前得到產業化生產并已廣泛應用的主要為氘氣(D2)、硼10(10B)等少數幾種產品。氘氣重要還是通過電解重水來制取,氘氣除了可以制作氘燈、氘代試劑、核磁共振、核聚變應用之外,最主要的應用還是在光纖行業,用以生產低水峰光纖。 10B用于控制核反應堆的反應速度。估計,氘氣和硼10是目前用量較大的同位素氣體產品,更多 +
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氧氣同位素在海洋研究中的應用
氧的同位素已知的有十二種,包括氧13至氧24,其中氧16、氧17和氧18三種歸于穩定型,其他已知的同位素都帶有放射性,其半衰期全部均少于三分鐘。 用處在于:生物呼吸、冶金和化工。但是同樣氧氣的同位素在海洋科學研討中也起到不少作用,科學家能夠通過氧同位素數值核算海水環境溫度。 1953年Epstein等人依據試驗結果,首次發表方解石的碳酸鈣溫度轉化方程式,經過多位科學家研討并批改,于1991年Hays and Grossman綜合前人研討,并重新整理方解石同位素溫度方程式。碳更多 +
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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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氦3—未來發電新能源
氦-3是氦氣的同位素氣體,可作為未來核聚變發電廠的能源。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。一些國家已經計劃去月球開采氦-3作為核聚變發電廠的燃料,這樣的計劃可能會引起新的一輪太空開發競賽。 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造核力量核聚變而不是核裂變。在目前的核聚變反應堆,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 +