同位素标记
同位素标记是一项用于追踪同位素在某个化学反应、代谢通路、或细胞定位中的路径和去向的技术。在使用时,通过把特定的反应物分子中的某个原子替换为其同位素来进行“标记”,再让标记过后的反应物发生反应,产物分子中同位素标记的位置就反映了反应过程中被标记原子的变化。在同位素标记中使用的核素可以是稳定核素,也可以是放射性核素,在后面这种情况中,特称放射性示踪技术。 在同位素标记技术中,检测同位素标记的方法有很多种。质谱可以用于检测不同同位素的质量差异…
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同位素标记是一项用于追踪同位素在某个化学反应、代谢通路、或细胞定位中的路径和去向的技术。在使用时,通过把特定的反应物分子中的某个原子替换为其同位素来进行“标记”,再让标记过后的反应物发生反应,产物分子中同位素标记的位置就反映了反应过程中被标记原子的变化。在同位素标记中使用的核素可以是稳定核素,也可以是放射性核素,在后面这种情况中,特称放射性示踪技术。 在同位素标记技术中,检测同位素标记的方法有很多种。质谱可以用于检测不同同位素的质量差异…
錸-187(187Re)是一种铼的同位素。它是天然放射性同位素,半衰期416亿年,占天然铼的62.60%。它可用於錸鋨測年法。 衰变 187Re会通过β衰变变成187Os,半衰期长达416亿年。不过,完全电离的187Re75+的半衰期会大大缩短,只剩32.9年。187Re的β衰变能量(2.467 keV)是所有放射性同位素中第二低的,仅次于115In至激发态115Sn*的衰变,能量仅有0.147 keV。 历史 1931年,F.W.As…
同位素列表列出了所有已知的化学元素的同位素。 此表由左到右按照原子序数的增长而排列,由下到上依照中子数目由少到多排列。 表格中的颜色表示各个同位素的半衰期(参见图例),表格边缘的颜色表示最稳定的核素的半衰期。 元素週期表 這是一個元素週期表,該表列出各元素的穩定同位素個數,若無穩定同位素則列出最穩定的同位素之半衰期。 這個週期表有助於選擇所需的表格,以便檢視該元素同位素的詳細資料。 部份表格 元素0-14 ← 前一個 | 下一個 →檢視…
同位素列表列出了所有已知的化学元素的同位素。 TOC 完整表格 此表由左到右按照原子序数的增长而排列,由下到上依照中子数目由少到多排列。 表格中的颜色表示各个同位素的半衰期(参见图例),表格边缘的颜色表示最稳定的核異構體的半衰期。 分段檢視 nowrap;">↖ 返回表格頭部 注釋 參考文獻 参见 元素列表 元素周期表 相对原子质量表 依半衰期排列的放射性同位素列表
:(Z為質子數;N為中子數) 黑色 – 穩定核種(皆為) ' – 長壽的原始放射性核種 其他顏色 – 非原生的放射性核種,穩定性從'到白色逐漸降低]] 穩定核種(),又稱作稳定同位素(Stable isotope),是指不會发生放射性衰變的核種。已知的穩定核種總共有251種,週期表中共有80個元素擁有至少一個稳定同位素,而其餘沒有稳定同位素的元素稱作放射性元素。,其他的元素則有不止一種的稳定同位素,其中錫有10種稳定同位素,是具有最多種…
锡-121m1(也写作“121m1Sn”)是锡元素的一种放射性同位素及同质异能素,具有约43.9年的半衰期。在普通热核反应堆中,它的裂变产物产额很低,因此这种同位素只占核废料的极小部分。 快速裂变或一些相对原子质量较大的锕系元素的裂变中会产生较高产量的121m1Sn。举个例子,它的裂变产额在 U-235 中是 0.0007% (热核裂变)或是 0.002% (快速裂变)。 参见 锡-126 锡的同位素 参考资料 Isotopes of …
穩定性的核素圖]] 幻数(),又稱魔數、巧數,是指原子核中质子数和中子数的某个特定数值。当质子数或中子数为幻数时,原子核會显示出較高的稳定性。 目前已经确认的幻数有:2、8、20、28、50、82、126這七個幻數。 自然界广泛存在的氦、氧、钙、镍、锡、铅元素的质子数分别与2到82的幻数相对应,這些元素都具有多個穩定的天然同位素,其中錫更是擁有最多穩定同位素的元素。而质子数为126的元素Ubh目前尚未发现,預計其處於放射性超重元素穩定島…
的單同位素元素。這類元素也屬於單核素元素(19種元素) 只有一種穩定同位素,但有天然放射性同位素的單同位素元素。這類元素不屬於單核素元素(7種元素) 沒有穩定同位素,但有一個天然放射性同位素的單核素元素。這類元素不屬於單同位素元素(2種元素) 其他放射性元素。包括有多種天然放射性同位素者,以及無任何天然同位素的人造元素]] 單同位素元素(Monoisotopic element),又稱單一同位素元素,是指只有一個穩定同位素的元素。週期表…
天然放射性核素(),或称天然放射性同位素(),是地球化学和地球物理中的一个概念,是指在地球上天然存在的放射性核種,與之相對的概念為人造放射性核種。天然放射性核種根據其來源可分為三大類:、次生天然放射性核種和天然核反應生成的放射性核種及。 原始放射性核種 原始核種是指地球形成的时候就存在于地球上的核種。它们是大爆炸、超新星爆发等过程中产生的重元素,在太阳系形成之前就已经存在。原始核種包括所有穩定核種和一些半衰期極長的放射性核種,其中一些核…
:(Z為質子數;N為中子數) 黑色 – 穩定核種(皆為) ' – 長壽的原始放射性核種 其他顏色 – 非原生的放射性核種,穩定性從'到白色逐漸降低]] 放射性核種(或),又稱作放射性同位素(),是指原子核不穩定、具有放射性的核種。放射性核種會發生放射性衰變,放出游離輻射(如α射線、β射線、γ射線等),衰變成其他核種。 每種放射性核種的核穩定性各不相同,半衰期有長有短。放射性核種的半衰期沒有已知的時間上下限,範圍可以到55個數量級,短至幾…
元素的三種天然同位素。三種同位素都有一個質子,因此它們都是氫原子。由左至右的同位素分別為具有0個中子的氕()、具有1個中子的氘()和具有2個中子的氚()。]] 同位素(),又稱同位素核種(),是指同一化學元素之下的不同核種。同一種元素的所有同位素都具有相同的質子數目(即原子序數),但中子數目不同,故質量數不同。由於這些核種屬於同一種化學元素,在化學元素週期表佔有同一個位置,因此得名。 同位素的英文isotope是由希臘文詞根isos(ἴ…
這是依半衰期排列的放射性核素列表,次序由最短至最長。现在的方法难以测量在10−19和10−10秒之间的半衰期。 10-24秒 10-21秒 10-9秒 1012秒 1015秒 1018秒 1021秒 1024秒 1027秒 1030秒 參見 同位素列表 數量級 (時間) 参考资料 延伸阅读
稳定岛理论是核子物理中的一个理论推测,核物理学家推测原子核的质子數和中子數為“幻数”的放射性超重元素會特别稳定。假如这个猜测正确的话,那么某些特定的超重元素的同位素將比其他同位素更稳定,这些同位素的放射性衰变过程可能會相對非常慢。 稳定岛理论最初是格伦·西奥多·西博格提出的。他认为原子核中的核子与原子核外的电子一样是分布在不同的“壳層”中的,实际上每个壳層就是一组相近的量子能階。不同壳層之间的能量差则比较大。假如一个原子核中的质子和中子…
下表列出了所有天然同位素(包括半衰期極短的)以及902個的或半衰期大於一小時的所有核素。 圖表 穩定核素 理論上自發裂變比較可能發生在原子序大於40的元素,但尚未被觀測到,目前只有發現原子序大於82(鉛)的自发裂變核素。 下面的穩定核素是已觀測到放射性的不穩定核素候選: |} 原生放射性核素 |- |} 非原生放射性核素 半衰期低於8千萬年的核素。 半衰期低於一日但超過1小時 半衰期之一小時以下的天然同位素 參見 核素圖 放射性同位素 …
低氘水(Deuterium-depleted water,DDW)又稱贫氘水,是指人們从天然水中降低氘的濃度後所得到的水。低氘水可以用於製作超纯氕气和核磁共振溶剂以及活化免疫细胞。 参考文献
(19種元素) 放射性單核素元素:只有一種天然同位素,且該同位素具放射性。這類元素不屬於單同位素元素(2種元素) 只有一種穩定天然同位素,但有其它天然放射性同位素。這類元素是單同位素元素,但不是單核素元素(7種元素) 其他放射性元素。包括有多種天然放射性同位素者,以及無任何天然同位素的人造元素]] 單核素元素(Mononuclidic element或Monotopic element),又稱單一天然同位素元素,是指只有一個天然同位素的…
钾-40(40K)是钾元素的一种放射性同位素,原子核不稳定,可以自发衰变成氩-40(10.72%)或鈣-40(89.28%),半衰期1.248年。该反应是地质学上鉀-氬年代測定法的依据,具有广泛的用途。地球上的氩气也有很多来自它的衰变。 生活應用 在食用低鈉鹽中同時包含鉀-39、鉀-40與鉀-41,其中不含輻射的鉀-39與鉀-41占比將近100%,而帶有輻射線的鉀-40其實僅占0.015%的低劑量,其微乎其微的放射性幾可忽略不計,因此不…
在物理学中,天然丰度(, 缩写: NA),又称天然存在比,是指在在一个行星上被发现天然存在的化学元素的同位素的化學元素豐度。丰度的大小一般以百分数表示。人造同位素的丰度为零。周期表上所列的原子量实际上是各种同位素按照摩尔分数丰度加权的平均值,这是因为各种同位素在自然界中往往分布的比较均匀,取平均值计算比较准确。同位素的丰度在行星之间变化,甚至在地球上从一个地方到另一个地方变化,但在时间上保持相对恒定(在短期范围内)。 例如,鈾有三种天然…
磷-30(Phosphorus-30、30P)是磷的同位素之一。 历史 磷-30是世界上第一个人工合成的放射性同位素。在1934年,弗雷德里克·约里奥-居里和伊雷娜·约里奥-居里夫妇在天然存在的铝同位素铝-27上照射α粒子后合成。受到α粒子撞击的铝-27会释放出多余的1个中子,从而合成了磷-30。乔里奥-居里夫妇由磷-30成功合成的成果,而获得了第二年的诺贝尔化学奖(获奖理由:发现人工放射性同位素)。{{indent|\mathrm{^…
稀有同位素束流装置(FRIB) 是计划中新建的核物理加速器实验设施。 投资方为(DOE-SC)、密歇根州立大学(MSU)及密歇根州政府。这一加速器主要用来产生由极其稀有的原子核(地球上不存在的)组成的强烈粒子束。这一加速器将主要用来研究核物理,核天文物理和原子核的基本相互作用等领域。 參考資料