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采用量子化学从头计算法计算得到氢 水同位素交换体系HDg/H2 Ol和DTg/D2 Ol在 0 .1MPa、2 83 .2~ 3 73 .2K下的气相反应平衡常数 ,并根据相应同位素水的饱和蒸气压求得气 液交换过程的分离因子 ,得出了两种氢 水同位素交换体系总反应分离因子。
自从1931年发现氢的重同位素——氘(又称重氢)以后,近三十年来,一些国家对氘以及氘和氧的化合物——重水的生产进行了研究。现时在可控制热核聚合方面的研究成果说明:在不久的将来,氘将成为热核反应堆的燃料;而重水是原子能反皮堆的减速剂和载热体。对于中等功率的原子能发电站,需要100—250吨重水,以重水反应堆为基础的动力工业,对重水的需要将是数千吨。随着原子能事止的发展,必须生产大量重水,以满足日益...
通过采取不同的接线方式和测量方法对氢同位素分离装置信号调理系统(SRS)进行对比实验。实验结果表明,差动输入运放补偿三线方式是改善信号测量的最佳方法,其精度最高,现场布线较少,无特殊要求,有能力实现信号调理系统的优化。
文章报导了苏丹I(1-苯基偶氮-2-萘酚)-中性配位体协同萃锂过程中的同位素分离效应。不同协萃剂呈现不同的分离效应,其中苏丹I-TOPO-二甲苯体系的α达1.009±0.001,有机相富集重同位素~7Li。螯合剂,协萃剂和稀释剂对同位素分离效应的贡献作了讨论。实验结果表明螯合剂结构起主要作用,协萃剂结构亦有明显效应,而稀释剂则关系不大。此类体系的萃取和交换平衡速度很快,属于扩散控制的萃取体系。
11),具有强的分子内氢键及易于形成六元螯合环。协萃剂结构不仅要求无空间位阻,而且具有强的配位基。α随配位基的碱性增大而相应提高。萃取络合物中螯合环的增多亦有利于体系α的提高。此外本文还讨论了一些萃取体系的同位素富集方向和萃锂体系用于分离同位素的前景。
本文结合四种锂的离子对萃取体系,从锂络合物结构探讨了与Li~+对应阴离子结构对同位素分离效应的影响。其中螯合型接触离子对体系和环醚隔离离子对体系呈现明显的阴离子结构效应。前者随着整合阴离子对Li~+螯合键的增强,有机相富集?~7Li效应增大;后者随着阴离子电荷密度减少和软度增大,不仅有利于萃取分配,而且有利于~6Li的富集。
将熔化铅靶技术应用于在线同位素分离器。 6 0 0MeV中能18O束轰击熔化铅靶的反应产物通过传输管扩散进入离子源 ,由带传输系统进行汞同位素的收集和传输。实验观测到了汞的若干同位素的γ射线。
克伦姆(A.Klemm)首次提出利用熔盐中同位素离子的淌度差来分离同位素。此后有不少人从事这方面的研究工作,即在熔融卤化物或硝酸盐中进行逆流电迁移,使某些元素的同位素得到稍微的分离。但只有克伦姆本人在熔融氯化锂的长期电迁移实验中,得到了90.00%的Li~6。在理论计算方面,克伦姆等求出,在平衡状态下,Li~7富集到一定浓度时产品数量
本工作研究铀矿地质样品中铀含量仲裁分析方法——同位素稀释电感耦合等离子体质谱法。样品经混酸密闭消解溶矿,采用浓缩铀为稀释剂,使用高分辨电感耦合等离子体质谱测定铀同位素比值,进而计算样品中的铀含量。本方法具有明晰的计量溯源特性,铀的测量范围为1~10000μg/g,对于铀含量约为4μg/g的砂岩样品,相对扩展不确定度小于4.0%(扩展因子K=2.57),可满足砂岩铀矿地质样品中铀含量仲裁分析要求。
1962年9月20日到27日,四川省科学技术委员会在成都召开了全省同位素电离辐射在农业上应用的学术会议。这次会议的目的是:交流和总结一年来利用钴-60辐射源照射播前种子对促进农作物生长和提高产量的效果方面的研究成果和经验,商讨和安排下一阶段的研
采用四极质谱仪在线测定了CD4和CH4同位素色谱总分离度(K1)与色谱条件、进样量之间的关系。结果表明,K1受色谱柱填料、长径比和样品量影响较大,载气流速影响不明显,柱温的影响与色谱柱的填料有关。
本工作采用 0.4 mm宽的窄电离带,减小了由于电离带表面高温热辐射引起的本底干扰。在电离带和样品带的加热电流分别为 4.0 A和1.8 A条件下,用 5μg氧化铁样品可以获得10~(-13)A稳定的离子束流近1小时。用这种方法测定了电磁分离器生产的各种浓缩铁同位素产品的丰度,测定精度为0.1%。
1912年发现了氖的同位素以来,现在知道周期表上每一个元素都由若干同位素组成,其中有稳定同位素和放射性同位素。元素的同位素在国民经济、国防建设和科学实验中有重要的、广泛的用途,因此自二十年代起,就不断研究将元素的同位素加以分离的方法。由于同位素之间化学性质很相近,因而不能用普通的化学或冶金方法分离它们,需要一些特殊的方法和设备。目前,分离同位素的方法有十多种,如气体扩散法、热扩散法、
通常认为离子束张角随引出离子流变化的曲线为V字形,V字右笔对应的离子束有较好的聚焦性能,因此建议在同位素电磁分离器中采用这一工作区域。然而我们测得的张角曲线比较复杂,而且有峰值。本文根据实验结果,提出了判断离子束束形优劣的主要指标,对张角曲线各段对应的离子束进行了比较。指出以接近张角峰值发射出的离子束,既有良好的聚焦性能,又可以更有效地利用弧放电等离子体,也是一个可以采用的较好工作区域。
目前,制备无载体放射化学纯的放射性同位素是放射化学的基本任务之一。利用内电解法分离和制备它们的报导还很少。 从天然放射系中制取无载体铋同位素,过去经常是采用电解或电化学置换法。1959年

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