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我们曾应用同位素铀-铅法测定了三个沥青铀矿的地质年龄。普通铅的存在系采用同一地区的方铅矿同位素级成进行校正的,得到的结果列于表1。 根据所得到的结果对如下两个问题进行了讨论: (1)同一地区两个沥青铀矿样品的铅含量(指样品N_1和N_2)、铅同位素组成及普通铅的
本工作研究改进冠醚分离锂同位素工艺过程中水相和有机相中锂的分光光度分析法。以0.2%钍试剂为显色剂,用20%KOH溶液调节显色所需的强碱条件,试验获得了配合物在水丙酮介质中的稳定显色。取样量为10μL时,锂含量在0.01~0.5g/L范围内符合比耳定律。水相样品锂测定值的相对标准偏差sr为2.0%,有机相样品锂测定值的sr为4.0%。
(2,2,2)的顺序排列。还对用穴醚的两相交换体系中的有机溶剂和阴离子进行了初步的试验和选择。
本文报道了我们用冠醚萃取分离锂同位素的研究工作的一部分,共用八种不同类型的冠醚。它们是15—冠—5及其衍生物共三种、饱和的八甲基四氧Ouaterene固状物和油状物两种及开链冠醚三种。实验测定的数据包括锂同位素交换反应速度、同位素分离因数及锂在两相中的分配比。测得各体系的锂同位素分离因数在1.012—1.030之间,其中最高分离因数是环已基—15—冠—5的体系,达到1.030±0.005。测得该体...
一、引言 天然锂有两种稳定同位素Li~6和Li~7,它们的丰度各为7.3%和92.7%。 在原子能工业中锂同位素具有重要的用途,尤其是Li~6占有特别重要的地位。一般认为Li~6D是热核反应的重要原料,它能进行这样两个反应:
一、引言 纯的Li~6可能是热核反应的很主要的燃料。为了获得这样重要的同位素,人们曾经采用了各种方法从天然锂中浓集Li~6。一般说来,化学方法分离同位素在设备上以及操作上比物理方法往往简单一些。但是,同位素的化学效应究竟很小,这给化学分离法带来了很大的困难。
一、引言锂的两种天然同位素~6Li和~7Li在核性能上截然不同。压水堆中用高浓~7Li来调节一次冷却剂的pH。聚变堆中用~6Li再生区以增殖产氚。1982年第一座核聚变实验堆在美国首次运转成功。文献[1]报道,如果美、苏、西欧和日本等国同意在核能研究上通力合作,那么到1996—1997年利用核聚变发电是可能的。自然界中存在极少量氚,但地壳中贮有丰富的锂
分离系数是用以评定激光辐照产物中同位素分离效果的重要技术指标之一。本文章导出一组分离系数计算公式,供计算机模拟同位素分离过程以及预测和优选实验条件之用。
激光分离同位素      同位素  激光分离       2008/10/28
随着激光技术的迅速发展,激光与原子能工业的关系越来越密切。一方面,激光在引发核聚变(激光点火)、同位素分离、核燃料后处理以及放射性标记化合物等方面获得了广泛应用。另一方面,人们也运用核技术来研制新颖激光器,如核泵激光器、自由电子激光器、甚至X射线激光器和γ射线激光器。
本文对两相物料含量不等的同位素交换体系的理论计算作了研究。导出了同位素丰度比的改变量与被分离同位素在两相中含量的关系式以及理论级数的计算公式。该二式可用于解决测定同位素分离单级分离系数的理论计算问题,亦可用于任一次平衡任一相同位素丰度比的理论计算。
不同的同位素分子在化学反应速度上的差异是动力学同位素效应。当水和重水与金属反应时有: H_2O+Me→H_2+MeO,HDO+Me→HD+MeO。 (1)式中k和k~*为化学反应速度常数。动力学同位素效应值α等于k/k~*,在定温下α为常数。 对于反应(1)有
为寻找能实现快速排代的金属氢化物,对ZrCo、LaNi_5、LaNi_(4.7)Al_(0.3)和Pd材料的填充柱进行了氢氘间的一维排代实验研究,结果表明:排代速率与温度、固相比表面积及分离因子等因素有关;室温下Pd氢化物具有最快的排代速率,其次是LaNi_5,LaNi_(4.7)Al_(0.3),ZrCo。通过微观的气-固交换过程分析,定性揭示了影响排代速率的因素和条件。高流速排代实验证明,用P...
本文根据裂变核奇偶性的差别,把通过符合实验数据所确定的~(235)U,~(238)U,~(239)Pu和~(240)Pu的光学模型势参数分别推广到若干缺实验数据的U的奇A核和偶偶核、Pu的奇A核和偶偶核,然后进行光学模型计算,并对计算结果进行了分析,结果表明对于中子数和上述四个核相差不太大的核素来说,这种外推法是可行的。
文章用同位素质谱法测定了辐照堆元件铀的同位素丰度比和含量。讨论了测定技术、方法及误差来源和误差传递等有关问题。上述各量与切片的分布相符,与其他方法的有关测量结果相一致。
描述了水氢同位素液相催化交换反应的模型,并从动力学和反应过程的角度对模型进行了实验验证。验证结果表明:水氢同位素液相催化交换是一个较复杂的传质反应的串联过程,主要包括汽液相间转化和氢同位素催化交换两个反应。

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