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來源: 發(fā)布時間:2021-11-04

    這種特點還常與物質(zhì)的密度和原子序數(shù)有關(guān)。α射線通過物質(zhì)時,主要是通過電離和激發(fā)把它的輻射能量轉(zhuǎn)移給物質(zhì),其射程很短,在空氣中的射程約,在鉛金屬中只有23微米(μm)。當電子經(jīng)過原子核附近時受庫倫場的加速會輻射電磁波,稱為軔致輻射。[1]軔致輻射是一種連續(xù)的電磁輻射,它發(fā)生的幾率與β射線的能量和物質(zhì)的原子序數(shù)成正比,因此在防護上采用低密度材料,以減少軔致輻射。β射線能被不太厚的鋁層等吸收。γ射線的穿透力**強,射程比較大,1MeV的r射線在空氣中的射程約有米之遠,r射線作用于物質(zhì)可產(chǎn)生光電效應(yīng)、康普頓效應(yīng)和電子對效應(yīng),它不會被物質(zhì)完全吸收,只會隨著物質(zhì)厚度的增加而逐漸減弱。放射性同位素主要作用編輯放射性同位素主要方面1.射線照相技術(shù),可以把物體內(nèi)部的情況顯示在照片上放射性同位素電池。2.測定技術(shù)方面的應(yīng)用,古生物年齡的測定,對生產(chǎn)過程中的材料厚度進行監(jiān)視和控制等。3.用放射性同位素作為示蹤劑。4.用放射性同位素的能量,作為航天器、人造心臟能源等。5.利用放射性同位素的殺傷力,轉(zhuǎn)惡為善,、滅菌消毒以及進行催化反應(yīng)等。放射性同位素發(fā)展方向放射性同位素的應(yīng)用是沿著以下兩個方向展開的。金屬焊接“氬弧焊”。皮膚接觸:接觸液氬,可形成 。用水沖洗 ,就醫(yī)。濰坊氬氣報價

    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。濰坊氬氣報價高純氬在半導體工業(yè)中用作生產(chǎn)高純硅和鍺晶體的保護氣體。

    盛裝容器與設(shè)備)聚合危害:不聚合分解產(chǎn)物:無資料液氬危險性編輯危險性類別:第侵入途徑:吸入、食入、經(jīng)皮吸收健康危害:氬本身,但在高濃度時有窒息作用。當空氣中氬氣濃度高于33%時就有窒息的危險。當氬氣濃度超過50%時,出現(xiàn)嚴重癥狀,濃度達到75%以上時,能在數(shù)分鐘內(nèi)死亡。液氬可以傷皮膚,眼部接觸可引起炎癥。環(huán)境危害:該物質(zhì)對環(huán)境無危害,對水體無污染。燃爆危險:氬是惰性氣體,本身無燃爆危險。液氬急救措施編輯皮膚接觸:接觸液氬,可形成。用水沖洗,就醫(yī)眼睛接觸:翻開眼瞼用生理鹽水或流動清水沖洗,就醫(yī)。吸入:將患者移至空氣新鮮處,保持呼吸道暢通,呼吸困難時輸氧,呼吸停止時,施行呼吸復蘇術(shù),心跳停止時,施行心肺復蘇術(shù);就醫(yī)。食入:無資料液氬消防措施編輯危險特性:氬本身不燃燒,但盛裝氬氣容器與設(shè)備遇明火高溫可使器內(nèi)壓力急劇升高直至,應(yīng)用水冷卻火中容器。有害燃燒產(chǎn)物:無資料滅火方法及滅火劑:用水冷卻火中容器。用著火環(huán)境相適應(yīng)的滅火劑。可能的話將容器從火場移至空曠處。液氬泄漏處理編輯迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至上風處,并進行隔離,嚴格限制出入。建議應(yīng)急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿一般作業(yè)工作服。

    這樣當樣品的放射性強度較弱時,由于距離探測窗較近而有可能造成的水平位移的影響就可以忽略;⑶無論樣品距離探測窗遠近,樣品都應(yīng)置于探測窗的垂直軸線上,以減少樣品與探測窗之間的相對立體角。(三)放射性去污染和放射性廢物處理放射性實驗,無論是每次實驗或階段性實驗結(jié)束后,都可能有不同程度的放射性污染和放射性廢物的出現(xiàn),因此,在實驗結(jié)束后,要作去污染處理和放射性廢物處理。必要時在實驗過程進行中,就要作除污染和清理放射性廢物的工作。在生物化學和分子生物學中的應(yīng)用放射性同位素示蹤法在生物化學和分子生物學領(lǐng)域應(yīng)用極為,它為揭示體內(nèi)和細胞內(nèi)理化過程的秘密,闡明生命活動的物質(zhì)基礎(chǔ)起了極其重要的作用。近幾年來,同位素示蹤技術(shù)在原基礎(chǔ)上又有許多新發(fā)展,如雙標記和多標記技術(shù),穩(wěn)定性同位素示蹤技術(shù),活化分析,電子顯微鏡技術(shù),同位素技術(shù)與其它新技術(shù)相結(jié)合等。由于這些技術(shù)的發(fā)展,使生物化學從靜態(tài)進入動態(tài),從細胞水平進入分子水平,闡明了一系列重大問題,如遺傳密碼、細胞膜受體、RNA-DNA逆轉(zhuǎn)錄等,使人類對生命基本現(xiàn)象的認識開辟了一條新的途徑。下面*就同位素示蹤技術(shù)在生物化學和分子生物學中應(yīng)用的幾個主要方面作一介紹??蓮目諝夥逐s塔抽出含氬的餾分經(jīng)氬塔制成粗氬,再經(jīng)過化學反應(yīng)和物理吸附方法分出純氬。

    并于1771年用類似的實驗對電力相互作用的規(guī)律進行了說明。他通過對靜電荷的測定研究,在1777年向皇家學會提出的報告中說:“電的吸引力和排斥力很可能反比于電荷間距離的平方。如果是這樣的話,那么物體中多余的電幾乎全部堆積在緊靠物體表面的地方。而且這些電緊緊地壓在一起,物體的其余部分處于中性狀態(tài)?!迸c此同時,他還研究了電容器的容量;制造了一整套已知容量的電容器,并以此測定了各種儀器樣品的電容量。而且預(yù)料到了不同物質(zhì)的電容率,并測量了幾種物質(zhì)的電容率,初步提出了“電勢”概念??ㄎ牡显S畢生致力于科學研究,從事實驗研究達50年之久,性格孤僻,很少與外界來往??ㄎ牡显S的主要貢獻有:1781年首先制得氫氣,并研究了其性質(zhì),用實驗證明它燃燒后生成水。但他曾把發(fā)現(xiàn)的氫氣誤認為燃素,不能不說是一大憾事。1785年卡文迪許在空氣中引入電火花的實驗使他發(fā)現(xiàn)了一種不活潑的氣體的存在。他在化學、熱學、電學、萬有引力等方面進行過許多成功的實驗研究,但很少發(fā)表,過了一個世紀后,麥克斯韋整理了他的實驗論文,并于1879年出版了名為《尊敬的亨利·卡文迪許的電學研究》一書,此后人們才知道卡文迪許做了許多電學實驗。采用空氣分離提氬,即將液化的空氣進行精餾,得到粗氬。濰坊氬氣報價

氬不能燃燒,也不能助燃。氬的**早用途是向電燈泡內(nèi)充氣。濰坊氬氣報價

    放射性原子的數(shù)目按幾何級數(shù)減少,用公式表示為:N=N0e-λt這里,N為經(jīng)過t時間衰變后,剩下的放射性原子數(shù)目,N0為初始的放射性原子數(shù)目,λ為衰變常數(shù),是與該種放射性同位素性質(zhì)有關(guān)的常數(shù),λ=y(t)=τ,其中τ指半衰期。對放射性強度等計算單位采用了國際單位制(SI),我國于1986年正式執(zhí)行。在SI中,放射性強度單位用貝柯勒爾(becquerel)表示,簡稱貝可,為1秒鐘內(nèi)發(fā)生一次核衰變,符號為Bq。1Bq=1dps=×10-11Ci該單位在實際應(yīng)用中減少了換算步驟,方便了使用。射線與物質(zhì)的相互作用放射性同位素放射出的射線碰到各種物質(zhì)的時候,會產(chǎn)生各種效應(yīng),它包括射線對物質(zhì)的作用和物質(zhì)對射線的作用兩個相互聯(lián)系的方面。例如,射線能夠使照相底片和核子乳膠感光;使一些物質(zhì)產(chǎn)生熒光;可穿透一定厚度的物質(zhì),在穿透物質(zhì)的過程中,能被物質(zhì)吸收一部分,或者是散射一部分,還可能使一些物質(zhì)的分子發(fā)生電離;另外,當射線輻照到人、動物和植物體時,會使生物體發(fā)生生理變化。射線與物質(zhì)的相互作用,對核射線來說,它是一種能量傳遞和能量損耗過程,對受照射物質(zhì)來說,它是一種對外來能量的物理性反應(yīng)和吸收過程。各種射線由于其本身的性質(zhì)不同,與物質(zhì)的相互作用各有特點。濰坊氬氣報價

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