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來源: 發(fā)布時間:2021-10-30

    當(dāng)他用氖氣進行測定時,無論氖怎樣提純,在屏上得到的卻是兩條拋物線,一條**質(zhì)量為20的氖,另一條則**質(zhì)量為22的氖。這就是次發(fā)現(xiàn)的穩(wěn)定同位素,即無放射性的同位素。當(dāng)臺質(zhì)譜儀后,進一步證明,氖確實具有原子質(zhì)量不同的兩種同位素,并從其他70多種元素中發(fā)現(xiàn)了200多種同位素。到目前為止,己發(fā)現(xiàn)的元素有109種,只有20種元素未發(fā)現(xiàn)穩(wěn)定的同位素,但所有的元素都有放射性同位素。大多數(shù)的天然元素都是由幾種同位素組成的混合物,穩(wěn)定同位素約300多種,而放射性同位素竟達1500種以上。同位素的發(fā)現(xiàn),使人們對原子結(jié)構(gòu)的認識更深一步。這不僅使元素概念有了新的含義,而且使相對原子質(zhì)量的基準(zhǔn)也發(fā)生了重大的變革,再一次證明了決定元素化學(xué)性質(zhì)的是質(zhì)子數(shù)(核電荷數(shù)),而不是原子質(zhì)量數(shù)。放射性同位素的特點放射性同位素(radioisotope)是不穩(wěn)定的,它會“變”。放射性同位素的原子核很不穩(wěn)定,會不間斷地、自發(fā)地放射出射線,直至變成另一種穩(wěn)定同位素,這就是所謂“核衰變”。放射性同位素在進行核衰變的時候,可放射出α射線、β射線、γ射線和電子俘獲等,但是放射性同位素在進行核衰變的時候并不一定能同時放射出這幾種射線。氬,非金屬元素,元素符號Ar。山東氬氣報價

    亨利·卡文迪許編輯鎖定討論同義詞亨利·卡文迪什一般指亨利·卡文迪許亨利·卡文迪許(HenryCavend,1731年10月10日——1810年2月24日),英國化學(xué)家、物理學(xué)家。1731年10月10日生于撒丁王國尼斯。1742—1748年在海克納學(xué)校讀書。1749—1753年期間在劍橋大學(xué)彼得學(xué)院求學(xué)。在倫敦定居后,卡文迪許在他父親的實驗室中當(dāng)助手,做了大量的電學(xué)、化學(xué)研究工作。他的實驗研究持續(xù)達50年之久。1760年卡文迪許被選為倫敦皇家學(xué)會成員,1803年又被選為法國研究院的18名外籍會員之一。1810年2月24日,卡文迪許在倫敦逝世,終身未婚。中文名亨利·卡文迪許外文名HenryCavend國籍英國出生地撒丁王國尼斯出生日期1731年10月10日逝世日期1810年2月24日職業(yè)化學(xué)家,物理學(xué)家畢業(yè)院校劍橋大學(xué)彼得學(xué)院主要成就研究空氣組成測出萬有引力常數(shù)確定水是化合物而不是單質(zhì)目錄1主要成就?化學(xué)領(lǐng)域?物理領(lǐng)域?推算地球密度2學(xué)術(shù)貢獻3化學(xué)研究?二氧化碳的發(fā)現(xiàn)?氫氣的發(fā)現(xiàn)?惰性氣體的觀察4物理研究?電學(xué)研究?稱量地球?扭秤實驗5趣聞軼事?科學(xué)怪人?視名利如浮云?實驗室?沉睡的手稿?專注又靦腆6**傳記亨利·卡文迪許主要成就編輯亨利·卡文迪許化學(xué)領(lǐng)域1784年左右。濰坊氬氣批發(fā)在釀酒的過程中,啤酒桶里的填充物,它可以把氧氣置換,以避免啤酒桶里的原料被氧化成乙酸。

    本詞條由“科普中國”科學(xué)百科詞條編寫與應(yīng)用工作項目審核。如果兩種原子質(zhì)子數(shù)目相同,但中子數(shù)目不同,則他們?nèi)杂邢嗤脑有颍谥芷诒硎峭晃恢玫脑?,所以兩者就叫同位素。有放射性的同位素稱為“放射性同位素”,沒有放射性并且半衰期大于1050年的則稱為“穩(wěn)定同位素”,并不是所有同位素都具有放射性。中文名放射性同位素外文名Radioactiveisotope特點原子核很不穩(wěn)定公式N=N0e-λt符號Bq作用把物體內(nèi)部的情況顯示在照片上等發(fā)展方向利用它的射線等學(xué)科核地質(zhì)學(xué)目錄1基礎(chǔ)知識2主要作用?主要方面?發(fā)展方向3應(yīng)用放射性同位素基礎(chǔ)知識編輯為什么同位素具有放射性自19世紀(jì)末發(fā)現(xiàn)了放射性以后,到20世紀(jì)初,人們發(fā)現(xiàn)的放射性元素已有30多種,而且證明,有些放射性元素雖然放射性不同,但化學(xué)性質(zhì)卻完全一樣。1910年英國化學(xué)家F.索迪提出了一個假說,化學(xué)元素存在著相對原子質(zhì)量和放射性不同而其他物理化學(xué)性質(zhì)相同的變種,這些變種應(yīng)處于周期表的同一位置上,稱做同位素。不久,就從不同放射性元素得到一種鉛的相對原子質(zhì)量是,另一種則是208。1897年英國物理學(xué)家W.湯姆遜發(fā)現(xiàn)了電子,1912年他改進了測電子的儀器,利用磁場作用,制成了一種磁分離器(質(zhì)譜儀的前身)。

    但是離體酶學(xué)方法的研究結(jié)果,不一定能**整體情況,同位素示蹤技術(shù)的應(yīng)用,使有關(guān)物質(zhì)轉(zhuǎn)化的實驗的周期縮短,而且在離體、整體、無細胞體系的情況下都可應(yīng)用,操作簡化,測定靈敏度提高,不僅能定性,還可作定量分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn)它們的兩部分的放射性比值基本相等,從而證明了產(chǎn)物dGMP的戊糖就原標(biāo)記物GMP的戊糖,而沒有別的來源,否則產(chǎn)物dGMP的堿基和核糖的比值一定與原標(biāo)記物GMP的兩部分比值有差別。這個實驗說明戊糖脫氧是在堿基與戊糖不分記的情況下進行的,從而證明了脫氧核糖核苷酸是由核糖核苷酸直接轉(zhuǎn)化而來的,并不是核糖核苷酸先分解成核糖與堿基,堿基再重新接上脫氧杭核糖。無細胞的示蹤實驗可以分析物質(zhì)在細胞內(nèi)的轉(zhuǎn)化條件,例如以3H-dTTP為前身物作DNA摻入的示蹤實驗,按一定的實驗設(shè)計摻入后,測定產(chǎn)物DNA的放射性,作為新合成的DNA的檢出指標(biāo);3.動態(tài)平衡的研究闡明生物體內(nèi)物質(zhì)處于不斷更新的動態(tài)平衡之中,是放射性同位素示蹤法對生命科學(xué)的重大貢獻之一,向體內(nèi)引入適當(dāng)?shù)耐凰貥?biāo)記物,在不同時間測定物質(zhì)中同位素含量的變化,就能了解該物質(zhì)在體內(nèi)的變動情況,定量計算出體內(nèi)物質(zhì)的代謝率,計算出物質(zhì)的更新速度和更新時間等等。化學(xué)性質(zhì)極不活躍,一般不生成化合物,但可與水、氫醌等形成籠狀化合物。

    例如研究氨基酸的脫羧反應(yīng),14C應(yīng)標(biāo)記在羧基上,只有這種定位標(biāo)記的氨基酸,才能在脫羧后產(chǎn)生14CO2。而有些實驗不要求特定位置標(biāo)記,只須均勻標(biāo)記即可。選擇放射性示蹤劑還必須同時滿足高化學(xué)純度,高放射性核純度的要求。在示蹤劑制備期間、貯存期間以用試驗體系中所使用的溶劑、化學(xué)試劑、酶等可能會產(chǎn)生化學(xué)雜質(zhì)、放射化學(xué)雜質(zhì)及輻射自分解引起的放射性雜質(zhì),這些雜質(zhì)的存在,使得示蹤實驗中使用的示蹤劑不“純”,而或多或少影響實驗的結(jié)果,甚至?xí)?dǎo)致錯誤結(jié)論。氚標(biāo)記的胸腺嘧啶核苷(3H-TdR)和尿嘧啶核苷(3H-UR)是兩種常用的示蹤劑,前者有效地結(jié)合到DNA中,后者則摻入到RNA中,它們的輻射分解速度隨比較放射性的增高及保存時間的延長而增加,在不同溫度和不同溶液中的穩(wěn)定性也不同。經(jīng)保存八年的3H-TdR約有35%輻射分解為3H-胸腺嘧啶,并導(dǎo)致二醇和水合物的形式,在實驗中這雜質(zhì)會很快摻入細胞并與大分子(很可能是蛋白質(zhì))結(jié)合,而不是與DNA和RNA相結(jié)合,這些雜質(zhì)用DNA酶和RNA酶處理細胞都不除去。3H-TdR和3H-UR貯存在-20℃的冷凍溶液中輻射分離速度要比+2℃增加3-4倍,但低溫度(-140℃)對貯存也有利。除了以上基態(tài)的物質(zhì)外,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)含氬的離子和激發(fā)態(tài)配合物。濰坊氬氣推薦

氬在通常條件下為無色、無味氣體。山東氬氣報價

    而采用卡文迪許的測量結(jié)果通過計算可以求出萬有引力常量和地球的質(zhì)量。亨利·卡文迪許扭秤實驗1789年,英國物理學(xué)家卡文迪許()利用扭秤,成功地測出了引力常量的數(shù)值,證明了萬有引力定律的正確??ㄎ牡显S解決問題的思路是,將不易觀察的微小變化量,轉(zhuǎn)化為容易觀察的變化量,再根據(jù)變化量與微小量的關(guān)系算出微小的變化量[1]試驗示意圖如下:卡文迪許用一個質(zhì)量大的鐵球和一個質(zhì)量小的鐵球分別放在扭秤的兩端。扭秤中間用一根韌性很好的鋼絲系在支架上,鋼絲上有個小鏡子。用一道平行光照射鏡子,光點反射到一個很遠的地方,標(biāo)記下此時光點所在的位置。用兩個質(zhì)量一樣的鐵球同時分別吸引扭秤上的兩個鐵球。由于萬有引力作用。扭秤微微偏轉(zhuǎn)。但光源所反射的遠點卻移動了較大的距離。他用此計算出了萬有引力公式中的常數(shù)G。此實驗的巧妙之處在于將微弱的力的作用進行了放大。尤其是光的反射的利用??ㄎ牡显S測得的引力常量G=*10^-11亨利·卡文迪許趣聞軼事編輯亨利·卡文迪許科學(xué)怪人亨利·卡文迪許據(jù)說卡文迪許很有素養(yǎng),但是沒有英國的那種紳士派頭。他不修邊幅,幾乎沒有一件衣服是不掉扣子的;他不好交際,不善言談,終生未婚,過著奇特的隱居生活。山東氬氣報價

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