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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(jīng)濟生產(chǎn)氦氣的技術(shù),當今市場上的氦氣絕大多數(shù)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(zhì)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(jīng)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(fā)電技術(shù)
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(xué)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(xué)家在月壤中發(fā)現(xiàn)了氦等放射性物質(zhì)。經(jīng)進一步分析鑒定,他們發(fā)現(xiàn)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?nèi)剂稀? 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(guī)模,月球上的氦-3用于核聚變發(fā)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(nèi)部核聚變過程中,會產(chǎn)生大量的氦-3,而這些氦-3經(jīng)過太陽風(fēng)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(fēng)更多 +
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氘氣等穩(wěn)定同位素的應(yīng)用
穩(wěn)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(yīng)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(yǎng)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)研究及醫(yī)療診斷等等諸多領(lǐng)域。目前得到產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)并已廣泛應(yīng)用的主要為氘氣(D2)、硼10(10B)等少數(shù)幾種產(chǎn)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(yīng)用之外,最主要的應(yīng)用還是在光纖行業(yè),用以生產(chǎn)低水峰光纖。 10B用于控制核反應(yīng)堆的反應(yīng)速度。估計,氘氣和硼10是目前用量較大的同位素氣體產(chǎn)品,更多 +
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氧氣同位素在海洋研究中的應(yīng)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(wěn)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(xué)研討中也起到不少作用,科學(xué)家能夠通過氧同位素數(shù)值核算海水環(huán)境溫度。 1953年Epstein等人依據(jù)試驗結(jié)果,首次發(fā)表方解石的碳酸鈣溫度轉(zhuǎn)化方程式,經(jīng)過多位科學(xué)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(xué)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(xué)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(xué)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(xué)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(dǎo)體更多 +
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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(xué)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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