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在同位素分离技术的赛道上跑出更好成绩
铷钟的精度决定了卫星导航时间、位置的准确度,若铷钟存在1秒误差,定位会偏离30万公里。而其核心工作物质——铷87同位素将直接影响到铷钟的精度。这一关键物质,正是由原子能院EMIS-170同位素电磁分离器提供的。这也是目前国内唯一一台尚在运行的大型同位素电磁分离装置。
利用核技术对抗土壤盐碱化:国际原子能机构纪念世界土壤日
今年世界土壤日的主题是 "阻止土壤盐碱化,提高土壤生产力”。同位素技术在许多国家被用来研究土壤退化的程度和原因,使决策者掌握正确的数据来?;ね寥?。
提高LA-MC-ICPMS短瞬时信号同位素比值测试的精度和准确度:应用于微米级铀颗粒
根据同位素信号的同步性,采用VBA数据处理确定法拉第杯-法拉第杯和法拉第杯-离子计数器的时间滞后,并进行校正。将该方法应用于LA-MC-ICPMS分析微米级铀颗粒(1 ~ 3.5 μm)。
近代物理所在锗-68/镓-68发生器制备研发中获进展
日前,中国科学院近代物理研究所核化学研究室科研人员自主研发了锗-68的分离纯化工艺和锗-68/镓-68发生器制备技术,相关成果发表在国际同位素领域期刊Applied Radiation and Isotopes上。
同位素分析
科学家同位素新技术可识破“洗澡蟹”
据了解,之前可以使用传统的“溶液提纯法”来分析蟹壳中的锶同位素,耗时长、成本高。近期,黄方教授团队和中国地质大学(武汉)的蔺洁副研究员合作创新,开发出激光剥蚀多接收电感耦合等离子体质谱仪检测方案,将检测时间从原来的4天以上缩短为1天,检测成本降至五分之一以下,使“大闸蟹原产地检测”的实际应用成为可能。
2023-02-13
食品检测
同位素分析
国际原子能机构|利用同位素水文学可持续地开发北非地下水资源
通过研究水的同位素,科学家可以为如何保护和管理这种资源提供指导。水和其他物质中天然存在的稳定同位素的数量用于揭示水的来源、运动、质量和年龄,以及识别污染源。例如,通过特定同位素的浓度测量的水龄范围可以从数月到数百万年不等。地下水年龄是预测污染物存在和了解含水层补充速度的关键。
2023-01-19
国际原子能机构
放射性同位素
同位素分析
同位素分析|嫦娥五号月壤揭示月表中纬度高含量太阳风成因水
利用在纳米离子探针上最新研发的超高空间分辨的深度剖面分析技术,该团队开展了H含量和同位素(D/H)的实验分析,并对代表性颗??沽送干涞缇捣治?。尽管纳米离子探针分析技术不能区分H的赋存形式(如H2、OH、H2O等),但高的H含量仍意味着高水含量的存在。
2023-01-06
放射性同位素
同位素分析
历史新高:高通量工程试验堆、岷江试验堆两堆运行再创纪录!
而岷江试验堆作为高通量工程试验堆建设的先驱核设施,如今已成长为集同位素生产、单晶硅中子参杂、材料辐照、核电培训等多方面用途的中子辐照实验平台。
2022-12-31
辐照改性
电子束辐照
放射性同位素
同位素分析
重水堆商运20年 | 央视点赞同位素生产的“秦山力量”
聚焦我国最大医用同位素生产基地启动建设,从依赖进口到实现国产化,让我们跟随央视一起探秘“国之重器”的硬核时代,感受钇-90、碳-14同位素实现国产化背后的“秦山力量”。
2022-12-28
放射性同位素
同位素分析
近代物理所在锗-68/镓-68发生器制备研发中获进展
日前,中国科学院近代物理研究所核化学研究室科研人员自主研发了锗-68的分离纯化工艺和锗-68/镓-68发生器制备技术,相关成果发表在国际同位素领域期刊Applied Radiation and Isotopes上。
2022-12-26
同位素分析
放射性同位素
放射性核素
提高LA-MC-ICPMS短瞬时信号同位素比值测试的精度和准确度:应用于微米级铀颗粒
根据同位素信号的同步性,采用VBA数据处理确定法拉第杯-法拉第杯和法拉第杯-离子计数器的时间滞后,并进行校正。将该方法应用于LA-MC-ICPMS分析微米级铀颗粒(1 ~ 3.5 μm)。
2022-12-22
同位素分析
同位素技术研究|中核集团青年岗位能手李思杰:坚持成就梦想
在原子能院核技术综合研究所同位素技术研究室,就有一位努力拼搏的年轻人,始终兢兢业业、默默耕耘,在平凡的科研岗位上逐梦前行。
2022-12-22
核技术
同位素分析
缅怀陈念念院士 | 潜心科研淡名利 矢志为国铸重器 同位素分离技术研究
1981年,陈念念开始从事同位素分离技术研究,并于1984年担任工艺运行研究室主任。在这段时间里,他主持建成了国家重点实验室,并带领团队开展多次大型工艺试验。
2022-12-22
同位素分析
测量岩石中放射性同位素,中国发现的稀有古代头骨可能是百万年前的直立人
山东大学的地质年代学家王伟(音译)说,中国的古人类化石通常比非洲的化石更难确定年代,因为中国缺乏火山沉积物,可以通过测量岩石中放射性同位素的含量来可靠地确定年代。
2022-12-02
同位素分析
同位素考古溯源出古丝绸之路玻璃生产流通模式
放射成因锶、钕同位素是地球科学及考古学的重要研究工具,广泛用于地质定年、地质与环境过程示踪、物料溯源等研究。将锶、钕同位素应用于物料溯源的前提是已有不同地域的同位素数据或基准值可供比较。然而,丝绸之路沿线的广袤地区相关数据极为缺乏,给研究亚欧大陆古代物质文化发展与传播造成了极大困难。
2022-11-25
放射性同位素
同位素分析
同位素地球化学国家重点实验室2022年度优秀成果遴选会顺利召开
同位素室8位科研骨干汇报了各自在2022年度取得的重要成果,研究领域涉及地球物理学、大地构造学、岩石学、岩石地球化学、实验岩石学、同位素地球化学等,内容包括:“青藏高原东缘多尺度地震学成像及其意义”,“造山带地壳改造构造-变质-岩浆响应”,“用硼-钼同位素示踪板块俯冲与物质循环机制与过程”,“地球挥发份增生过程及机制”,“五硫同位素的分析技术优化与临近空间高能粒子示踪”,“SIMS挥发份测试技术研发和锆石的水含量体系研究”,“全球弧火山岩研究揭示地球深部氧循环”以及“青藏高原新生代岩石圈演化与高原表面隆升
2022-11-24
钼-99
放射性同位素
同位素分析
激光束探测新技术更快更准测定陨石年龄
100多年来科学家一直使用同位素来估计样本的年龄,某些类型的元素不稳定,会以缓慢且可预测的速度衰变,如铷-87会衰变为锶-87。铷定年法可用来确定数十亿岁高龄的岩石和物体的年龄,被广泛用于研究月球、地球和太阳系是如何形成的,但此前开展此类测量需要数周时间,且会破坏部分样本。
2022-10-31
同位素分析
放射性同位素
在地球和太空中使用高能质子对抗癌症
地球上的科学家利用高能质子制造同位素来检测和治疗癌症。然而,在太空中,这些同样的高能质子会对宇宙飞船和乘坐其中的宇航员的健康构成威胁。这些风险意味着航天器必须有防护屏蔽。不幸的是,科学家们对这些高能质子带来的风险有很大的不确定性。为了了解更多有关风险和使用这些质子生产同位素的知识,科学家测量了用于生产重要的新放射性药物的高能质子反应的截面(概率)。
2022-10-20
放射性同位素
同位素分析
【科普】问题来了!最经典的碳定年,咋成“测不准”了
碳年代测定技术建立在空气中有几种碳同位素这一事实的基础上。稳定的碳-12是最常见的,但也有少量的放射性碳-14,后者主要是在宇宙射线与大气相互作用时产生的,其比例会随时间变化。
2022-10-09
放射性同位素
同位素分析
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在同位素分离技术的赛道上跑出更好成绩
02
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03
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04
近代物理所在锗-68/镓-68发生器制备研发中获进展
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硼同位素有助于追踪俯冲带的流体过程
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同位素技术研究|中核集团青年岗位能手李思杰:坚持成就梦想
07
基于同位素激光光谱分析的草地土壤N2O来源研究
08
核技术在农业领域大有作为!
09
同位素测绘揭示了君主斑蝶的迁徙路线和出生地的罕见信息
10
什么是同位素? 为什么它们出现在如此多的科学领域?