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什么是同位素示踪法和放射性同位素示踪法?

游Q943656 2010-05-27 07:47:30 753  浏览
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全部评论(4条)

  • 善待杨文龙 2010-05-28 00:00:00
    用某种元素的同位素来检验生成物中的元素来自反应物中的某种物质。 比如可以用此来检验光合作用产生的葡萄糖中的氧元素是来自水还是二氧化碳。 放射性同位素就是这种元素的同位素具有放射性了。

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  • 1131399040 2010-05-28 00:00:00
    两者是一样的 放射性同位素的应用-同位素示踪法 同位素示踪法(isotopic tracer method)是利用放射性核素作为示踪剂对研究对象进行标记的微量分析方法,示踪实验的创建者是Hevesy。Hevesy于1923年首先用天然放射性212Pb研究铅盐在豆科植物内的分布和转移。继后Jolit和Curie于1934年发现了人工放射性,以及其后生产方法的建立(加速器、反应堆等),为放射性同位素示踪法的更快的发展和广泛应用提供了基本的条件和有力的保障。

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  • 2387642567馹Q 2010-05-28 00:00:00
    放射性同位素的应用-同位素示踪法 同位素示踪法(isotopic tracer method)是利用放射性核素作为示踪剂对研究对象进行标记的微量分析方法,示踪实验的创建者 是Hevesy。Hevesy于1923年首先用天然放射性212Pb研究铅盐在豆科植物内的分布和转移。继后Jolit和Curie于1934年发现了 人工放射性,以及其后生产方法的建立(加速器、反应堆等),为放射性同位素示踪法的更快的发展和广泛应用提供了基本的条件和有力的保障。 一、同位素示踪法基本原理和特点 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: 1.灵敏度高 放射性示踪法可测到10-14-10-18克水平,即可以从1015个非放射性原子中检出一个放射性原子。它比目前较敏感的重量分析天平要敏感108-107倍,而迄今Z准确的化学分析法很难测定到10-12克水平。 2.方法简便 放射性测定不受其它非放射性物质的干扰,可以省略许多复杂的物质分离步骤,体内示踪时,可以利用某些放射性同位素释放出穿透力强的r射线,在 体外测量而获得结果,这就大大简化了实验过程,做到非破坏性分析,随着液体闪烁计数的发展,14C和3H等发射软β射线的放射性同位素在医学及生物学实验 中得到越来越广泛的应用。 3.定位定量准确 放射性同位素示踪法能准确定量地测定代谢物质的转移和转变,与某些形态学技术相结合(如病理组织切片技术,电子显微镜技术等),可以确定放射性示踪剂在组织器官中的定量分布,并且对组织器官的定位准确度可达细胞水平、亚细胞水平乃至分子水平。 4.符合生理条件 在放射性同位素实验中,所引用的放射性标记化合物的化学量是极微量的,它对体内原有的相应物质的重量改变是微不足道的,体内生理过程仍保持正 常的平衡状态,获得的分析结果符合生理条件,更能反映客观存在的事物本质。 放射性同位素示踪法的优点如上所述,但也存在一些缺陷,如从事放射性同位素工 作的人员要受一定的专门训练,要具备相应的安全防护措施和条件,在目前个别元素(如氧、氮等)还没有合适的放射性同位素等等。在作示踪实验时,还必须注意 到示踪剂的同位素效应和放射效应问题。所谓同位素效应是指放射性同位素(或是稳定性同位素)与相应的普通元素之间存在着化学性质上的微小差异所引起的个别 性质上的明显区别,对于轻元素而言,同位素效应比较严重。因为同位素之间的质量判别是倍增的,如3H质量是1H的三倍,2H是1H的两倍,当用氚水 (3H2O)作示踪剂时,它在普通H2O中的含量不能过大,否则会使水的物理常数、对细胞膜的渗透及细胞质粘性等都会发生改变。但在一般的示踪实验中,由 同位素效应引起的误差,常在实验误差内,可忽略不计。放射性同位素释放的射线利于追踪测量,但射线对生物体的作用达到一定剂量时,会改变机体的生理状态, 这就是放射性同位素的辐射效应,因此放射性同位素的用量应小于安全剂量,严格控制在生物机体所能允许的范围之内,以免实验对象受辐射损伤,而得错误的结果。

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  • 张文轩232 2010-05-28 00:00:00
    同位素示踪法(isotopic tracer method)是利用放射性核素作为示踪剂对研究对象进行标记的微量分析方法,示踪实验的创建者是Hevesy。Hevesy于1923年首先用天然放射性212Pb研究铅盐在豆科植物内的分布和转移。继后Jolit和Curie于1934年发现了人工放射性,以及其后生产方法的建立(加速器、反应堆等),为放射性同位素示踪法的更快的发展和广泛应用提供了基本的条件和有力的保障。一、同位素示踪法基本原理和特点 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。 放射性同位素示踪法跟同位素示踪法一样。只是它所用的同位素都是放射性物质 常用的放射性同位素有: 符号 半衰期 β射线能量(MeV) 氢-3 3H 12.3年 0.018 碳-14 14C 5720年 0.156 磷-32 32P 14.3天 1.71 硫-35 35S 87.1天 0.167 碘-131 131I 8.05天 0.605

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2010-05-30 22:27:07 627 2
什么是差示扫描量热法(DSC)?

差示扫描量热法(DSC)


差示扫描量热法(DSC)是一种热分析技术,在该技术中,在样本和参比物接受相同的温度控制程序时,测量流入样本和参比物的热流速率之间的差异作为温度或时间的函数。


例如,在加热过程中样本熔融时,DSC信号表现出吸热峰。可以根据峰值确定熔融的特征温度和焓。


有两种不同的DSC测量方法:


热流 DSC

由样品和参比物形成的样品单元的温度在特定程序中变化,且测量样品和参比物之间的温差作为温度的函数。


功率补偿 DSC

测量每单位时间内施加到样品和参比物上的热能差作为温度的函数,以使它们的温度相等,同时由样品和参比物形成的样品单元的温度在特定程序中变化。


DSC的工作方式?


由于最 流行的DSC是热流DSC,我们将重 点解释热流DSC如何工作。将待分析的样品和参比物置于DSC加热炉中,并在受控条件下改变加热炉的温度。样本与参比材料之间的温差与所用温度成函数关系。


样品和热稳定参比物之间的温度差表明样品内的状态变化。


以上输出温度热图说明了DSC分析运行的典型信息,是温度差(热流:y轴(mW/mg))与上升的应用温度(x轴)的关系图。


基线偏移显示了玻璃化转变发生的温度以及发生玻璃化转变所需的能量。放热峰的位置和分布情况给出了冷结晶温度及其释放能量的信息,吸热峰与熔融温度和通过该热转变所需的能量有关。这些信息可以确认聚合物ID、质量、结晶度和纯度等,非常适用于检查原材料质量。


热流DSC由样品和参比物支架、热阻、散热器和加热器组成。加热器的热量通过散热器和热阻提供给样品和参比物。热流与散热器和支架的温差成正比。与样品相比,散热器具有足够的热容量。


如果样品经历了如转变和反应等吸热或放热现象。这种吸热或放热现象会暂时使样品温度不同于程序温度。因此,样品温度将不同于热惰性的参比温度。样品和参比温度的差异与经历热事件所需或释放的能量成正比。通过使用标准物校准仪器,可以精确测量经历热事件所需的温度和能量。


DSC提供了哪些热特性信息?


DSC支持如玻璃化转变、熔化和结晶等测量转变。此外,还可以测量如热固化和UV固化、热历史、比热容(Cp)和纯度分析等化学反应。


最 近,随着高功能高分子材料的发展,对热特性细微变化的分析急剧增加。


这里列出了可以用DSC测量的现象和获得的信息。


决定材料是否适用给定应用的两个主要基本材料特性是玻璃化转变和熔融。


玻璃化转变(Tg)表示在一定温度下,物质从玻璃态(硬)转变为橡胶态(软),反之亦然。玻璃化转变将出现在含有缺乏有序性的非晶相的材料中。可以通过工艺或添加添加剂来控制温度和材料非晶的程度,这将给予所需的材料机械特性。确定玻璃化转变为材料的生产参数优化、质量控制和失效分析提供了温度上下限。


熔点(Tm)表示发现第 一可检测液相的温度点,此时未遗留固体材料。可以检测结晶和半结晶材料的熔点,且其熔化焓可用于确定材料的纯度和结晶度。 


如何解释特定于ASTM方法的DSC结果


我们选择了ASTM E794-06(2018)热分析熔融和结晶温度的标准试验方法作为例子,通过解释结果加以讨论。


本试验方法描述了通过差示扫描量热法(DSC)和差示热分析法(DTA)测定纯材料的熔融(和结晶)温度。


以下DSC曲线显示了这种技术如何区分不同类型的聚合物。聚合物因类型和组成不同而具有不同的熔融温度(添加剂的类型或浓度)。以下例子显示了两种类型的聚乙烯(高密度和低密度),它们的熔点不同。聚合物的熔融温度取熔融过程的峰值。


该测量结果可用于确认进料的原材料标识、检测微量杂质(如聚乙烯中的聚丙烯)以及最 终产品规格。它适用于粉末、薄膜或颗粒。


使用DSC的优势?


DSC可能是四种热分析技术中最 流行的一种,温度范围较宽使其能够检测到大范围的转变。测量材料的转变也很容易,尤其是对于玻璃化转变很重要的聚合物。 


日立DSC分析仪系列可实现明显更好的热分析


DSC仪器具有世界一 流的灵敏度和基线重现性,能够提供更精确的试验,甚至能够评价最小的热事件。创新型Real View 相机系统在测量过程中提供实时观察结果,从而进行颜色分析、测量尺寸变化以及了解非预期结果。在测量过程中查看样品图像也有助于与同事和可能不了解这项技术的客户分享结果。DSC200为常规应用提供了领先的技术,无任何限制,是各种应用场景的理想选择。DSC600专门设计用于满足最 先进的材料开发和失效分析,这要归功于其灵敏度和分辨率,尤其是用于应用研究领域中。


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