氬是**早發現的稀有氣體,它的符號為Ar(在1957年以前,它的符號為A)。[2]氬的發現解釋了為什么氮從空氣中提取的密度不同于分解氨獲取的。Ramsay在空氣中提取的氬中移除了所有氮,由其和熱的鎂反應實現的,形成固態的氮化鎂。他之后得到了一種不發生反應的氣體,當他檢查其光譜后,他看到了一組新的紅色和綠色的線,從而確認了這是一種新的元素。19世紀末期,英國物理學家瑞利勛爵發現瑞利勛爵利用空氣除雜制得的氮氣和從氨制得的氮氣的密度有大約是千分之一的差別。他在當時很有名望的英國《自然》雜志上發表了他的發現,并請大家幫他分析其中的原因。倫敦大學化學教授萊姆塞推斷空氣中的氮氣里可能含有一種較重的未知氣體。他們兩人又各自做了大量的實驗,終于發現了在空氣中還存在一種密度幾乎是氮氣密度一倍半的未知氣體。1894年8月13日,英國科學協會在牛津開會,瑞利作報告,根據馬丹**的建議,把新的氣體叫做argon(希臘文意思就是“不工作”、“懶惰”)。元素符號Ar。當然,當時發現的氬,實際上是氬和其他惰性氣體的混合氣體,正是因為氬在空氣中存在的惰性氣體的含量占優勢,所以它作為惰性氣體的**被發現。氬的發現是從千分之一微小的差別開始的。在高溫冶煉純金屬時,常用氬以防止氧化、氮化氫化等作用。濰坊氬氣推薦
1.利用它的射線放射性同位素也能放出α射線、β射線和r射線。r射線由于貫穿本領強,可以用來檢查金屬內部有沒有沙眼或裂紋,所用的設備叫r射線探傷儀。使用高能射線可以通過破壞DNA殺死*細胞,因此用射線照射可以惡性,這就是醫生們說的“放療”。放療中使用的射線有X射線,γ射線和帶電粒子[2]。和天然放射性物質相比,人造放射性同位素的放射強度容易控制,還可以制成各種所需的形狀,特別是,它的半衰期比天然放射性物質短得多,因此放射性廢料容易處理。由于這些優點,在生產和科研中凡是用到射線時,用的都是人造放射性同位素,不用天然放射性物質。2.作為示蹤原子一種放射性同位素的原子核跟這種元素其他同位素的原子核具有相同數量的質子(只是中子的數量不同),這種化合物的原子跟通常的化合物一樣參與所有化學反應,卻帶有“放射性標記”,用儀器可以探測出來。這種原子叫做示蹤原子。棉花在結桃、開花的時候需要較多的磷肥,把磷肥噴在棉花葉子上也能吸收。但是,什么時候的吸收率比較高、磷能在作物體內存留多長時間、磷在作物體內的分布情況等,用通常的方法很難研究。如果用磷的放射性同位素制成肥料噴在棉花葉面。濰坊氬氣推薦高純氬在半導體工業中用作生產高純硅和鍺晶體的保護氣體。
這樣當樣品的放射性強度較弱時,由于距離探測窗較近而有可能造成的水平位移的影響就可以忽略;⑶無論樣品距離探測窗遠近,樣品都應置于探測窗的垂直軸線上,以減少樣品與探測窗之間的相對立體角。(三)放射性去污染和放射性廢物處理放射性實驗,無論是每次實驗或階段性實驗結束后,都可能有不同程度的放射性污染和放射性廢物的出現,因此,在實驗結束后,要作去污染處理和放射性廢物處理。必要時在實驗過程進行中,就要作除污染和清理放射性廢物的工作。在生物化學和分子生物學中的應用放射性同位素示蹤法在生物化學和分子生物學領域應用極為,它為揭示體內和細胞內理化過程的秘密,闡明生命活動的物質基礎起了極其重要的作用。近幾年來,同位素示蹤技術在原基礎上又有許多新發展,如雙標記和多標記技術,穩定性同位素示蹤技術,活化分析,電子顯微鏡技術,同位素技術與其它新技術相結合等。由于這些技術的發展,使生物化學從靜態進入動態,從細胞水平進入分子水平,闡明了一系列重大問題,如遺傳密碼、細胞膜受體、RNA-DNA逆轉錄等,使人類對生命基本現象的認識開辟了一條新的途徑。下面*就同位素示蹤技術在生物化學和分子生物學中應用的幾個主要方面作一介紹。
并于1771年用類似的實驗對電力相互作用的規律進行了說明。他通過對靜電荷的測定研究,在1777年向皇家學會提出的報告中說:“電的吸引力和排斥力很可能反比于電荷間距離的平方。如果是這樣的話,那么物體中多余的電幾乎全部堆積在緊靠物體表面的地方。而且這些電緊緊地壓在一起,物體的其余部分處于中性狀態。”與此同時,他還研究了電容器的容量;制造了一整套已知容量的電容器,并以此測定了各種儀器樣品的電容量。而且預料到了不同物質的電容率,并測量了幾種物質的電容率,初步提出了“電勢”概念。卡文迪許畢生致力于科學研究,從事實驗研究達50年之久,性格孤僻,很少與外界來往。卡文迪許的主要貢獻有:1781年首先制得氫氣,并研究了其性質,用實驗證明它燃燒后生成水。但他曾把發現的氫氣誤認為燃素,不能不說是一大憾事。1785年卡文迪許在空氣中引入電火花的實驗使他發現了一種不活潑的氣體的存在。他在化學、熱學、電學、萬有引力等方面進行過許多成功的實驗研究,但很少發表,過了一個世紀后,麥克斯韋整理了他的實驗論文,并于1879年出版了名為《尊敬的亨利·卡文迪許的電學研究》一書,此后人們才知道卡文迪許做了許多電學實驗。焊接和切割金屬也使用大量的氬。
本詞條由“科普中國”科學百科詞條編寫與應用工作項目審核。如果兩種原子質子數目相同,但中子數目不同,則他們仍有相同的原子序,在周期表是同一位置的元素,所以兩者就叫同位素。有放射性的同位素稱為“放射性同位素”,沒有放射性并且半衰期大于1050年的則稱為“穩定同位素”,并不是所有同位素都具有放射性。中文名放射性同位素外文名Radioactiveisotope特點原子核很不穩定公式N=N0e-λt符號Bq作用把物體內部的情況顯示在照片上等發展方向利用它的射線等學科核地質學目錄1基礎知識2主要作用?主要方面?發展方向3應用放射性同位素基礎知識編輯為什么同位素具有放射性自19世紀末發現了放射性以后,到20世紀初,人們發現的放射性元素已有30多種,而且證明,有些放射性元素雖然放射性不同,但化學性質卻完全一樣。1910年英國化學家F.索迪提出了一個假說,化學元素存在著相對原子質量和放射性不同而其他物理化學性質相同的變種,這些變種應處于周期表的同一位置上,稱做同位素。不久,就從不同放射性元素得到一種鉛的相對原子質量是,另一種則是208。1897年英國物理學家W.湯姆遜發現了電子,1912年他改進了測電子的儀器,利用磁場作用,制成了一種磁分離器(質譜儀的前身)。可從空氣分餾塔抽出含氬的餾分經氬塔制成粗氬,再經過化學反應和物理吸附方法分出純氬。濰坊氬氣推薦
另外氬氣便宜的原因還有它是制造液氧和液氮的副產品。濰坊氬氣推薦
現在的氬氣源都是液氬,液態氬有高純和普氬二種,有些機器就需要用到高純氬氣,比如說光譜儀就一定要用高純氬氣。
高純氬氣和普通氬氣的區別在于它們之間的純度,純度和前級空分有關,采購低純度的液氬汽化后直接充裝鋼瓶,一般純度在99.9-99.99之間,期間無任何處理,故此,普通氬氣所含氣體雜質較多,使用中會直接影響焊接效果等。
而高純氬氣的生產對氣源和充裝過程都是有要求的,一般原料氣假如是高純氬氣,那么充裝過程中需要鋼瓶置換,抽空等工藝,也可用普通氬氣經過純化設備來完成品質的提升,此工藝相對簡單,是得到高純氬氣**廉價的設備,當然,在純化后的充裝過程中還需要注意鋼瓶的處理及細節。
以上就是高純氬氣和普通氬氣的生產工藝的區別。
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