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- cannier2008 2013-10-18 00:00:00
- 大气中的C12来自宇宙射线轰击N14 产生,大气的C14/C12比值能够基本保持一个稳定水平,生物体在活着时保持与外界进行活跃的物质交流(如:CO2--->植物--->动物——>CO2),因此体内的C14/C12比值与大气基本一致。当生物体死亡后,停止与大气交流C14,C14由于衰变减少,而C12不衰减。因此通过测定C14/C12值就可以知道年代。
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- lookcom123 2013-10-18 00:00:00
- 根据碳14或是根据埋藏地层判断
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- 北京地铁广告A 2013-10-18 00:00:00
- 可以啊 根据里面的放射性碳元素来判断的
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- 1131399040 2013-10-18 00:00:00
- 完全可以~~ 如果是生物化石,则根据生物的演化顺序判断相对年代, 如果是器物的化石,则根据该器物出现的年代、制作工艺判断相对年代, 也可以根据放射性同位素判断年代
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- hljwjdx 2013-10-18 00:00:00
- 根据碳14测定法 自然界中碳元素有三种同位素,即稳定同位素12C、13C和放射性同位素14C。 14C由美国科学家马丁·卡门与同事塞缪尔·鲁宾于1940年发现。 14C的半衰期为5730年,14C的应用主要有两个方面:一是在考古学中测定生物死亡年代,即放射性测年法;二是以14C标记化合物为示踪剂,探索化学和生命科学中的微观运动。 一、利用宇宙射线产生的放射性同位素碳—14来测定含碳物质的年龄,就叫碳—14测年。已故考古学家夏鼐先生对碳—14测定考古年代的作用,给了极高的评价:“由于碳—14测定年代法的采用,使不同地区的各种新石器文化有了时间关系的框架,使ZG的新石器考古学因为有了确切的年代序列而进入了一个新时期。 那么,碳—14测年法是如何测定古代遗存的年龄呢? 原来,宇宙射线在大气中能够产生放射性碳—14,并能与氧结合成二氧化碳形后进入所有活组织,先为植物吸收,后为动物纳入。只要植物或动物生存着,它们就会持续不断地吸收碳—14,在机体内保持一定的水平。而当有机体死亡后,即会停止呼吸碳—14,其组织内的碳—14便以5730年的半衰期开始衰变并逐渐消失。对于任何含碳物质,只要测定剩下的放射性碳—14的含量,就可推断其年代。 碳—14测年法分为常规碳—14测年法和加速器质谱碳—14测年法两种。当时,Libby发明的就是常规碳—14测年法,1950年以来,这种方法的技术与应用在有了显著进展,但它的局限性也很明显,即必须使用大量的样品和较长的测量时间。于是,加速器质谱碳—14测年技术发展起来了。 加速器质谱碳—14测年法具有明显的独特优点。一是样品用量少,只需1~5毫克样品就可以了,如一小片织物、骨屑、古陶瓷器表面或气孔中的微量碳粉都可测量;而常规碳—14测年法则需1~5克样品,相差3个数量级。二是灵敏度高,其测量同位素比值的灵敏度可达10-15至10-16;而常规碳—14测年法则与之相差5~7个数量级。三是测量时间短,测量现代碳若要达到1%的精度,只需10~20分钟;而常规碳—14测年法却需12~20小时。 正是由于加速器质谱碳—14测年法具有上述优点,自其问世以来,一直为考古学家、古人类学家和地质学家所重视,并得到了广泛的应用。可以说,对测定50000年以内的文物样品,加速器质谱碳—14测年法是测定精度Z高的一种。 二、碳-14标记化合物的应用。 碳-14标记化合物是指用放射性14C取代化合物中它的稳定同位素碳-12,并以碳-14作为标记的放射性标记化合物。它与未标记的相应化合物具有相同的化学与生物学性质,不同的只是它们带有放射性,可以利用放射性探测技术来追踪。 自20世纪40年代,就开始了碳-14标记化合物的研制、生产和应用。由于碳是构成有机物三大重要元素之一,碳-14半衰期长,β期线能量较低,空气中Z大射程 22cm,属于低毒核素,所以碳-14标记化合物产品应用范围广。至80年代,国际上以商品形式出售的碳-14标记化合物,包括了氨基酸、多肽、蛋白质、糖类、核酸类、类脂类、类固醇类及医学研究用的神经药物、受体、维生素和其他药物等,品种已达近千种,约占所有放射性标记化合物的一半。 以碳-14为主的标记化合物在医学上还广泛用于体内、体外的诊断和病理研究。用于体外诊断的竞争放射性分析是本世纪60年代发展起来的微量分析技术。应用这种技术只要取很少量的体液(血液或尿液)在化验室分析后,即可进行疾病诊断。由于竞争放射性分析体外诊断的特异性强,灵敏度高,准确性和精密性好,许多疾病就可能在早期发现,为有效FZ疾病提供了条件。 碳-14标记化合物作为灵敏的示踪剂,具有非常广泛的应用前景。 如果您认为本词条还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请 编辑词条 参考资料: 1.碳14是碳的一种具放射性的同位素,于1940年首被发现。它是透过宇宙射线撞击空气中的氮原子所产生,其半衰期约为5,730年,衰变方式为β衰变,碳14原子转变为氮原子。 2. 由于碳14半衰期达5,730年,且碳是有机物的元素之一,生物在生存的时候,由于需要呼吸,其体内的碳14含量大致不变,生物死去后会停止呼吸,此时体内的碳14开始减少。人们可透过倾测一件古物的碳14含量,来估计它的大概年龄,这种方法称之为碳定年法。
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色差仪数值怎么判定:深入解析与应用
色差仪是现代工业生产和质量控制中不可或缺的重要工具,它用于精确测量物体表面的颜色差异,并广泛应用于涂料、塑料、纺织、印刷等行业。色差仪的数值判定方法直接关系到产品的质量标准,因此了解如何准确判定色差仪数值至关重要。本文将深入探讨色差仪的数值判定原理、影响因素以及如何在实际应用中进行正确的解读与操作,帮助您更好地理解和应用色差仪技术。
色差仪数值的定义与基础原理
色差仪通过测量目标物体的色彩信息,将其转换为一组数值,以便与标准色彩进行比较。色差数值的主要组成部分是三种颜色空间的坐标:L(明度)、a(红绿轴)和b(黄蓝轴)。色差仪的工作原理基于CIE(国际照明委员会)标准色彩空间模型,其中L表示亮度的高低,a和b则分别表示物体的颜色属性,决定了颜色的红绿和黄蓝偏移。
在测量过程中,色差仪会将测量值与标准值进行比较,得出一个色差值(ΔE),这一数值表示测得颜色与标准颜色的差异程度。色差值越大,颜色差异越显著。ΔE的计算方式主要包括欧几里得距离法和其他算法,其结果通常在0到100之间。
色差数值的判定标准
色差仪数值的判定不仅依赖于设备本身的精度,还受到测量环境、光源、表面粗糙度等因素的影响。根据行业标准,色差的判定标准通常使用CIEDE2000色差公式进行计算。根据该标准,ΔE值的判定标准通常如下:
- ΔE = 0-1:几乎无色差,人眼难以察觉
- ΔE = 1-2:细微的色差,通常需要在对比鲜明的情况下才能察觉
- ΔE = 2-3:轻微的色差,通常能被部分人察觉
- ΔE = 3-5:明显的色差,人眼容易察觉
- ΔE > 5:显著色差,差异非常明显
对于不同的行业和产品,具体的容差范围可能会有所不同。通常,质量控制中对于色差的容忍度在0.5到2.0之间,过大的ΔE值可能意味着产品不符合质量标准,需要进行调整。
色差仪数值判定的影响因素
影响色差仪数值判定的因素主要有以下几点:
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光源:色差的测量结果与所使用的光源密切相关。不同光源(如D65、A、F光源等)会影响颜色的表现,因此在测量时应选择标准化的光源。
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测量角度:不同角度的测量可能会导致色差的数值不同。一般来说,色差仪的测量角度应根据产品的特性进行选择,常见的测量角度为0°和45°。
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表面状态:物体表面的光泽度、纹理和粗糙度会对色差测量产生影响,尤其是对于高光泽或复杂表面的物品,可能需要特定的测量技巧或仪器设置。
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仪器校准:为了确保测量结果的准确性,色差仪需要定期进行校准。使用未校准的仪器可能导致测量偏差,从而影响色差判定的准确性。
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环境因素:温度、湿度等环境因素也可能影响色差仪的测量精度。因此,在测量时应尽量保持环境稳定,避免干扰。
如何正确判定色差仪数值
正确判定色差仪数值的步是了解测量环境和测量标准,并确保仪器处于正常工作状态。在进行测量时,需要考虑到光源、测量角度等因素,避免因环境变化导致的误差。对于不同的行业和产品,应参考具体的色差标准和容差范围,以确保色差判定结果符合实际需求。
在实际操作中,应通过多次测量并取平均值来确保结果的准确性。对于复杂或高精度要求的产品,可以考虑采用多点测量和统计分析的方式,以提高色差判定的可靠性。
专业总结
色差仪数值的判定是一个复杂的过程,涉及多个变量和标准。通过理解色差仪的工作原理、影响因素和标准判定方法,能够确保测量结果的准确性,从而在生产过程中维持高质量的色彩一致性。为了提高判定的精度,定期校准仪器、保持稳定的测量环境以及采用科学的判定标准都是至关重要的。
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