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同位素示踪的基本原理和特点

赵印k 2018-04-11 07:50:14 1025  浏览
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  • 速度232去 2018-04-12 00:00:00
    同位素示踪所利用的放射性核素(或稳定性核素)及它们的化合物,与自然界存在的相应普通元素及其化合物之间的化学性质和生物学性质是相同的,只是具有不同的核物理性质。因此,就可以用同位素作为一种标记,制成含有同位素的标记化合物(如标记食物,药物和代谢物质等)代替相应的非标记化合物。利用放射性同位素不断地放出特征射线的核物理性质,就可以用核探测器随时追踪它在体内或体外的位置、数量及其转变等,稳定性同位素虽然不释放射线,但可以利用它与普通相应同位素的质量之差,通过质谱仪,气相层析仪,核磁共振等质量分析仪器来测定。放射性同位素和稳定性同位素都可作为示踪剂(tracer),但是,稳定性同位素作为示踪剂其灵敏度较低,可获得的种类少,价格较昂贵,其应用范围受到限制;而用放射性同位素作为示踪剂不仅灵敏度,测量方法简便易行,能准确地定量,准确地定位及符合所研究对象的生理条件等特点: 在工业生产中,示踪原子为使用多种GX能的检验方法及生产过程自动控制的方法提供了可能性,解决了不少技术上和理论上的问题。下面列举几种主要应用。 确定扩散速度  金属间扩散的速度随温度而变。如用电镀的方法将Ag、 Cu或 Zn沉积在另一种金属片的表面上,在特定温度中处理一定时间后,再从该金属片依序切下许多薄层,用探测仪器或放射自显影法测定每层的放射性,便可确定银、铜或锌在上述金属片内扩散的速度,以及温度对各种金属穿透深度的影响。 测定机械磨损  用中子照射使易磨损部位的材料活化,通过测定磨下的碎屑的放射性,即可测定磨损量。 测定流体流速  某一时刻在流管上端某处注入少量示踪剂,在流管下端另一处测定示踪剂的到达时间,再根据两处的距离即可测定流体的流速。如测定石油在输油管中的流速等。 合金结构分析  在一定比例的镍、铬、钨混合物中,加入少量放射性W,经熔炼后,将合金表面磨光,上面覆盖底片,进行放射自显影。所得图谱显示,钨在合金中分布成树枝状的斑纹。用这种方法,可以研究金属在不同冶炼过程中(或合金在热处理前后)的结构变化。 在物理、化学等自然科学和日益受到重视的环境科学中,示踪方法也得到广泛应用。下面是一些主要的应用例子。 超薄厚度的测定  例如在用暗视野检查的电子显微镜标本上,常用真空蒸发的方法涂一层镉的薄膜。加微量具有放射性的Cr到镉中,测定一定面积薄膜的放射性。另外把含有不同重量的同一标记物的溶液在相同面积上蒸干并计数,作为标准。比较薄膜样品和标准的放射性,就可测出薄膜的重量,从而求出其厚度。此法可测出厚度薄至2.5×10m的量级。 溶解度的测定  把已知放射性比活度(见放射性)的Ba标记的硫酸钡溶于水中;当溶液达到饱和以后,取出一小部分来测量其放射性比活度。从测得的放射性比活度,就可算出单位体积内硫酸钡的含量或硫酸钡的溶解度。 化学反应的历程  例如在酯类的水解过程中,究竟是酰基-氧键(a)断裂,还是烷基-氧键(b)断裂呢,用含有的氢氧化钠水溶液进行皂化后发现,标记原子进入到水后生成酸分子,而不进入到醇分子中去。这充分证明了,反应中被打开的是酰基-氧键,即是在a处断开的。 环境污染的检查  例如在制造荧光灯等接触汞的工业,需要探测空气中汞的浓度,以保证工人不会发生汞中毒。很方便的方法,就是用Hg来标记汞,然后用探测仪器测量车间空气中的放射性,检查汞有否超过Z高允许浓度。 放射性核素也可用作监测沿海污染的手段。例如,以Br标记的溴化铵作为示踪剂,模拟释放到海洋中去的污水。将此示踪剂被注入到污水出口处,它的扩散和途径,反映了污水在大海中的稀释和运输。在不同水路测出的放射性位置及强度,代表特定情况下的水流图案。Z后,依靠稀释曲线、水流方向及速度以及污染指示剂的消失率等数据,编成海岸不同位置的污染统计资料。 水利学考察  海洋湍流和大风对水流泥沙迁徙的影响是水利学工作经常需要考察的对象之一。有一种方法是将 Sc吸附在离子交换树脂,其大小接近于天然砂粒,然后将其投入河口或海岸附近水中,用放射性探测仪器追踪,便可研究各种自然条件的变化(如刮风)对砂流的影响,乃至泥砂淤积的地点和速度等。 放射性碳纪年法  见碳-14测定年代。

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为什么非放射性同位素也可以用来示踪
 
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您知道差示扫描的基本原理是什么吗?

      差示扫描量热法(differential scanning calorimetry, DSO),是在程序控制温度下测量输入到样品和参比物的能量差与温度(或时间)之间关系的一种技术。所测得的曲线称为差示扫描量热曲线或DSC曲线。横坐标以温度(℃)或时间(min)表示,从左至右表示温度或时间增加;纵坐标为热流量差或热功率差(dQ/dt或dH/dt),从上至下表示热量或热功率减少,单位为mW或mJ/s(单位时间的传热量)。向上表示放热峰,向下表示吸热峰(但因热分析仪器厂商不同,表示方法也有所不同,所以在分析图谱时明确向上是吸热反应还是放热反应是很有必要的)。在真正的热力学意义上的吸热峰是用向上峰表示(热焓增加),而放热峰是以相反方向峰表示。梅特勒一托利多DSC823e型差示扫描量热仪的DSC曲线,向上表示放热峰,向下表示吸热峰。

图28-1为梅特勒一托利多DSC823e型差示扫描量热仪,配有液晶显示屏和自动进样器。

 

图28-1梅特勒-托利多DSC823e型差示扫描量热仪外观图

28-1基本原理

DSC仪有三种:热流式、热通量式和功率补偿式。功率补偿式的仪器较少,大多数都是热流式,而热流式和热通量式均是在DTA的基础上加以改进、校正、扩展起来的一种技术,在本质上差示扫描量热仪的基本原理与差热分析原理相同。
DSC测试样品和参比物之间的能量差与温度(或时间)的关系。参比物在一定范围内是没有吸热或放热效应的,如a-A12O3在0~1700℃时没有吸热或放热效应,而试样在加热或冷却到特定范围内常伴有热效应发生,如试样的物理变化(脱水、晶型转变、沸腾、升华、蒸发、熔融等)及化学变化(分解、吸附、氧化还原、爆炸等)。在发生这些变化的同时,往往伴有吸热和放热现象。差示扫描量热法正是建立在物质的这种性质基础之上,分析记录试样和参比物的能量差与温度(或时间)的关系曲线。

将装有A12O3的参比坩埚(或空坩埚)和含试样坩埚一起放入检测器平板的左右两边。右边放参比物,左边放被测样品,样品和参比物的温度由检测器下方的热电偶测定。当以线性程序升温(或降温)的方法对系统中的加热块进行加热时,若试样不发生任何变化,系统片刻即达平衡状态,所测的曲线为一直线(称为基线)。假设样品熔化(或发生化学变化)吸热,则样品的吸热效应导致曲线偏离线性升温线而向低温方向移动,当仪器已能测出试样的温度时,就出现吸热峰的起点(也就是起始分解温度);在样品变化所需的热量等于炉子传递的热量时,曲线达到顶点(峰顶温度出现);当炉子传递的热量大于样品变化所需的热量时,曲线折回,回到基线状态(终止温度结束),试样转入热稳定阶段,吸热过程结束。反之,得到放热峰。所得到的峰面积通过相应的数据处理软件,即可方便地获得有关熔化(或化学反应)热效应的信息,可以了解到被测物质在哪个温度段发生了什么变化,是吸热分解还是放热分解,放热量(或吸热量)是多少,分几步分解,分解的温度范围等,如果和其他的测试方法联用会得到更多的信息。图28-2是最常见的DSC图形,向下的峰为熔融峰或吸热反应或脱水反应峰,向上的峰为放热分解峰。

 

图28-2常见DSC图

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急求5个同位素示踪名词解释 1.淬灭2.颜色淬灭3.本底4.cDNA探针5.饱和酚
很急,请路过的帮个忙,谢谢了
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气体发生器基本原理及技术特点

一、氢气发生器原理


以二次蒸馏水为原料,添加10%KOH作为电解质,产生99.999%的高纯氢气.电解质采用新型恒流开关电源,根据用户实际用气量调节输出电流,从而实现流量自动跟踪.并设有过压保护装置,确保使用绝dui安全。


二、氮气发生器基本原理


采用现代燃料电池技术,先将空气中的O2在外加电源的作用下与H2O反应生成OH-,然后在电场力作用下,实现气液分离,最后将OH-还原成O2和H2O,从而将空气中的N2和O2分离。


化学式:O2+2H2O+4e=4OH-


由于采用了优化设计的催化剂,使用提纯后的N2中残氧量极低(3ppm以下),如再经过后期脱氧处理,残养量可进一步降低1ppm以下,因此可以满足各种检测器对载气纯度的要求。


其它微量杂质如CO、H2O等采用物理吸附方法去除。


三、特点


1.使用安全


使用时气压低,关机后残余气量少,并有过压保护装置,使用绝dui安全;


2.操作方便


随开随关,免除搬运之苦,真正一劳永逸;


3.成本低廉


氢气发生器使用过程中只消耗蒸馏水,最da功率150VA;氮气发生器只消耗空气(需另接空气源),最da功率100VA;


4.结构紧凑


外观优美,占地面积小,使实验室实现仪器化;

四、三气发生器使用注意事项

1.开机顺序:

①检察氮气开关阀处于“关”位置(向内);

② 打开空气源开关,空气和氮气压力逐渐上升;

③ 待空气,氮气压力升至0.35MPa时,打开氢气和氮气电源开关;

④待氮气排空30分钟以后,打开氮气开关阀,此时氮气流量由气相色谱仪控制;氢气在流量指示为“000”后可以使用,流量也由气相色谱仪控制;

2.关机顺序:

关机顺序刚好相反,即先关氮气开关阀,再依次关氮气,氢气和空气电源开关。

单独使用氢气时,应先开空气电源开关;单独使用氮气时,也需同时打开氢气电源开关。

注意液体高度,在接近下限时应及时添加蒸馏水,但不要超过上限.建议每半年更换一次电解质.请勿在无液状态下开启氮气或氢气电源开关!

注意干燥管内变色硅胶的颜色(仪器背部左下方的变色硅胶也要注意观察),变为粉红色后应及时更换,方法参见说明书。

在空气潮湿的季节,空气储气罐中会有少量残留水分,可以从仪器背部的"放液口"排出.方法是:在仪器停止工作后,将防液口的密封螺母松开,利用气罐中的空气压力将水分压出,完毕后将密封螺母重新拧好。

在维护仪器时,如需降压,应通过色谱或气源上的流量阀排气,请勿直接从接头处放气,以免压力突然降低,损坏气路元件。


2022-05-23 14:36:19 365 0
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DSC原理的差示扫描量热仪(DSC)的基本原理
 
2016-08-21 03:59:25 270 1

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