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搜索结果: 1-15 共查到同位素技术相关记录576条 . 查询时间(0.341 秒)
法马通和韩国水电核电公司 (KHNP) 将评估在韩国月城核电站 Candu 加压重水反应堆中生产医用同位素镥 177 的可行性。
RA-10 反射罐由 INVAP 在巴里洛切原子中心花费 32 个月的时间制造而成。它由锆合金制成,重2540公斤,直径2米,高1.4米。
在一项涉及重元素碎裂的突破性实验中,科学家们揭示了具有前所未见的粒子比例的原子核。
PanTera 是 IBA 和 SCK CEN 为确保大规模生产 α 放射性同位素而成立的比利时合资企业,已与拜耳签署了产能预留协议,从 2024 年下半年开始供应锕 225。
近期,中国科学院近代物理研究所核化学室研究员秦芝团队,利用兰州重离子加速器研究装置(HIRFL)提供的束流轰击金属钍靶,采用自主研制自动化分离设备,制备出医用同位素锕-225。相关成果申请授权了一项发明专利《一种分离锕-225的自动化处理装置及其操作方法》。
Zeno Power 与美国能源部橡树岭环境管理办公室 (OREM) 建立新的公私合作关系,其首个全尺寸放射性同位素电力系统将采用从传统放射性同位素发生器回收的锶 90 (Sr-90) 材料作为燃料。该公司还宣布与西屋电气建立合作伙伴关系,为其系统制造热源。
美国芝诺电力公司已选择西屋电气公司处理放射性同位素,为其放射性同位素电力系统(RPS)制造热源。Zeno 正致力于到 2026 年将其首款商用 RPS 推向市场。Zeno 与西屋电气的合作将以 2023 年 10 月在美国太平洋西北国家实验室进行的核演示为基础。该演示证实,Zeno 的专利创新提高了比功率(Wth/kg) )其 Sr-90 热源与历史上的 Sr-90 热源相比。
2023年12月6日,中国科学院大连化学物理研究所氢能与先进材料研究部碳资源小分子与氢能利用研究组(DNL1905组)李慧研究员等开发出一种钯复合膜缺陷“自修复”技术,能够实现膜管表面缺陷的“自动愈合”。
中国原子能科学研究院同位素电磁分离技术团队通过自主研发关键技术,首次分离出丰度大于99%、纯度大于99.5%的镱176同位素,其中镱174丰度小于0.5%。
近期,中国科学院近代物理研究所科研团队成功实现了利用电子加速器制备医用同位素钼-99。相关成果发表在国际同位素领域期刊《应用辐射与同位素》(Applied Radiation and Isotopes)上。
2023年11月3日,中国科学院近代物理研究所科研团队利用电子加速器成功制备了医用同位素钼-99。相关成果发表在国际同位素领域期刊《应用辐射与同位素》(Applied Radiation and Isotopes)上。
人类活动向大气中排放了大量镉等重金属营养盐。在大的区域尺度上,大气沉降已然成为农田生态系统重金属Cd输入的重要来源。其沉降至农田生态系统后,既可以增加土壤总镉和有效态镉含量,促进作物根系吸收,也可沉降至作物叶面被叶片直接吸收并在体内富集和转运至农作物可食部分。然而,有关这两种途径的相对贡献份额并没有量化,相应的关键的富集途径尚未明晰。Cd稳定同位素为追踪环境中镉的生物地球化学循环提供了新的技术手段...
近日,中核集团核理化院/公司通过自主研发首次获得公斤级丰度99%钼-100同位素,这是我国首次实现钼同位素关键材料自主化供应的重大突破,改变了长期以来钼同位素完全依赖进口的局面,标志着我国在高丰度稳定同位素研究领域达到了世界领先水平,成为世界上极少数可以批量获得钼同位素的国家。
钾(K)是太阳系和地球的重要组成元素之一,也是人体和植物重要的营养元素。在地球地壳和海水中,钾的丰度位列第8位。科学家认识到K同位素(δ41K)的广泛应用前景,但受到分析手段和精度的制约,K同位素的研究进展较慢。随着多接收电感耦合等离子体质谱仪(MC-ICP-MS)的突破尤其是仪器配备碰撞池可消除K同位素测定的干扰,分析精度从SIMS的0.5‰提高到目前的0.05‰。在高精度测量下,各类自然样品的...
钾(K)是太阳系和地球的重要组成元素之一,也是人体和植物重要的营养元素。在地球地壳和海水中,钾的丰度位列第8位。科学家认识到K同位素(δ41K)的广泛应用前景,但受到分析手段和精度的制约,K同位素的研究进展较慢。随着多接收电感耦合等离子体质谱仪(MC-ICP-MS)的突破尤其是仪器配备碰撞池可消除K同位素测定的干扰,分析精度从SIMS的0.5‰提高到目前的0.05‰。在高精度测量下,各类自然样品的...

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