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  • 我國科學家發現鋰元素豐度最高的巨星

    日前,以中國科學院國家天文臺為首的科研團隊依托國家重大科技基礎設施郭守敬望遠鏡(LAMOST)發現了一顆奇特天體,它“居住”在銀河系中心附近的蛇夫座,距離地球約4500光年。它的質量不足太陽的1.5倍,鋰元素含量卻是太陽的3000倍。更重要的是,它是目前已知的鋰元素豐度最高的巨星。鋰元素為何備受關注?什么是富鋰巨星?它從何而來?這一發現又有何重要意義?帶著這些問題,記者采訪了中科院國家天文臺閆宏亮博士。由鋰元素引出的科學難題眾多說起鋰元素,大家應該不陌生。它的原子結構非常簡單,是化學元素周期表中的3號元素。金屬鋰呈銀白色,是密度最小的金屬,可以漂浮在水上。日常生活中,我們常常可以看到鋰的身影。比如,手機、平板電腦、電動汽車等都在使用鋰電池供電。此外,鋰元素還被大量應用于航空航天、國防軍工等領域。當然,鋰不光出現在日常生活中,它也是天體物理中最受關注的元素之一。為何這么說?“因為鋰可以用來追溯宇宙早期的一些信息,而且由它引出的科學......閱讀全文

    我國科學家發現鋰元素豐度最高的巨星

    日前,以中國科學院國家天文臺為首的科研團隊依托國家重大科技基礎設施郭守敬望遠鏡(LAMOST)發現了一顆奇特天體,它“居住”在銀河系中心附近的蛇夫座,距離地球約4500光年。它的質量不足太陽的1.5倍,鋰元素含量卻是太陽的3000倍。更重要的是,它是目前已知的鋰元素豐度最高的巨星。鋰元素為何備受關注

    郭守敬望遠鏡發現已知鋰含量最高恒星

    北京時間8月7日凌晨,《自然·天文》在線發表了一項重大發現,以中科院國家天文臺為首的科研團隊依托郭守敬望遠鏡(LAMOST)發現了一顆奇特天體,其鋰元素含量約是同類天體的3000倍,這是目前人類已知鋰元素含量最高的恒星。鋰是元素周期表中的3號元素,很輕,它引領了一場能源革命,并且廣泛用于國防、軍工等

    我國科學家發現人類已知鋰元素豐度最高恒星

    我國科學家發現人類已知鋰元素豐度最高恒星 距地球約4500光年圖為LAMOST發現富鋰巨星示意圖(國家天文臺供圖)圖中巨大火球是這顆恒星的示意圖,它從白色圓形區域的星場中被發現。左下角展示這顆恒星由LAMOST所拍攝的光譜。背景是這顆恒星附近區域的真實銀河照片。記者從中國科學院國家天文臺獲悉,由其帶

    我國發布世界上最大規模的鋰元素豐度數據

      中國科學院國家天文臺博士研究生丁明屹、施建榮研究員、閆宏亮研究員等人近期利用我國國家重大科技基礎設施郭守敬望遠鏡(LAMOST)中分辨率巡天的大量光譜數據,精確測量并發布了約45萬顆恒星的鋰元素豐度。這是目前世界上最大規模的鋰元素豐度數據,對研究鋰元素的起源與演化具有重要的科學意義。該研究成果在

    117號元素將被列入元素周期表

      據俄羅斯媒體6月25日報道,俄羅斯科研小組日前再次成功合成117號元素,從而為117號元素正式加入元素周期表掃清了障礙。  總部位于俄羅斯首都莫斯科郊外的杜布納聯合核研究所于2010年首次成功合成了117號元素。然而國際理論與應用化學聯合會(IUPAC)要求杜布納聯合核研究所再次合成該

    元素周期表將增加4名“元素寶寶”

      今年6月,總部位于瑞士蘇黎世的國際純粹與應用化學聯合會宣布,將合成化學元素第113號(縮寫為Nh)、115號(Mc)、117號(Ts)和118號(Og)提名為化學新元素。5個月公眾評議階段結束后,這四個化學元素寶寶或將成為化學元素周期表大家庭的新成員。  現在我們已

    117號元素再被成功合成-將被列入元素周期表

      據俄羅斯媒體6月25日報道,俄羅斯科研小組日前再次成功合成117號元素,從而為117號元素正式加入元素周期表掃清了障礙。  總部位于俄羅斯首都莫斯科郊外的杜布納聯合核研究所于2010年首次成功合成了117號元素。然而國際理論與應用化學聯合會(IUPAC)要求杜布納聯合核研究所再次合成該

    四種新元素獲提名加入元素周期表

       新華社日內瓦6月8日電 總部位于瑞士蘇黎世的國際純粹與應用化學聯合會8日宣布,將合成化學元素第113號(縮寫為Nh)、115號(Mc)、117號(Ts)和118號(Og)提名為化學新元素。  該聯合會去年年底宣布,確認上述4種新元素的存在。這些元素由俄羅斯、美國和日本的科研團隊發現,他們也獲得

    元素周期表中最遠元素被誘導成化合物

    在被發現近80年后,元素周期表中最稀有、最神秘的元素之一,終于“公開”了一些關鍵的化學秘密。化學家合成了一種以钷元素(粉紅色)為中心的“配位復合物”據《自然》報道,美國橡樹嶺國家實驗室的研究人員首次使用放射性钷制造出一種化學“復合物”,這種化合物與周圍的一些分子結合在一起。這一合成壯舉使該研究團隊能

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    在被發現近80年后,元素周期表中最稀有、最神秘的元素之一,終于“公開”了一些關鍵的化學秘密。化學家合成了一種以钷元素(粉紅色)為中心的“配位復合物”。圖片來源:D. M. Driscoll et al./Nature據《自然》報道,美國橡樹嶺國家實驗室的研究人員首次使用放射性钷制造出一種化學“復合物

    元素周期表是否有盡頭?探尋神秘的“119號”元素

      你知道神秘的“119號”元素嗎?1869年,俄國科學家門捷列夫發現了元素周期律,按照這個周期律,當時已經發現的金、銀、銅、鐵、氧等63種元素可以排列成一張元素周期表,表中每一個行稱為一個周期,每一列稱為一個族,同一族的元素有相同的性質。隨著科學的發展,目前人類已經發現了118種元素。元素周期表上

    元素周期表是否有盡頭?探尋神秘的“119號”元素

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/4/521268.shtm你知道神秘的“119號”元素嗎?1869年,俄國科學家門捷列夫發現了元素周期律,按照這個周期律,當時已經發現的金、銀、銅、鐵、氧等63種元素可以排列成一張元素周期表,表中每一個行稱為一

    鋰元素的毒性介紹

    雖然鋰及其化合物能夠治療許多疾病,但是過多服用鋰及其化合物會引起中樞神經系統中毒和腎臟衰竭,中毒的前驅表現是遲鈍、倦怠、昏睡、肌肉抽搐、語詞不清、食欲降低以及吐瀉等。對于鋰中毒還沒有特效解毒藥,主要的治療措施是保持呼吸通暢,防止呼吸道感染。尚未發現鋰中毒成癮的情況,停止服鋰藥后也未觀察到后遺癥。

    鋰元素的儲存方法

    與鉀、鈉類似,金屬鋰很活潑,需隔絕空氣儲存。貯存和使用都要注意安全,由金屬鋰引起的火災,不能用水或泡沫滅火劑撲滅,而要用碳酸鈉干粉。鋰也對皮膚有很強的腐蝕性。

    鋰元素的含量分布

    在自然界中,主要以鋰輝石、鋰云母及磷鋁石礦的形式存在。鋰在地殼中的自然儲量為1100萬噸,可開采儲量410萬噸。2004年,世界鋰開采量為20200噸, 其中,智利開采7990噸,澳大利亞3930噸,中國2630噸,俄羅斯2200噸,阿根廷1970噸。鋰號稱“稀有金屬”,其實它在地殼中的含量不算“稀

    鋰元素的分布情況

    鋰為稀堿元素之一,在自然界分布比較廣泛,在地殼中平均含量為20×10-6(泰勒,1964),在主要類型巖漿巖和主要類型沉積巖中均有不同程度的分布,其中在花崗巖中含量較高,平均含量達40×10-6(維諾格拉多夫,1962)。在自然界中已發現鋰礦物和含鋰礦有150多種,其中鋰的獨立礦物有30多種,大部分

    鋰元素的生理作用

    鋰能改善造血功能,提高人體免疫機能。鋰對中樞神經活動有調節作用,能鎮靜、安神,控制神經紊亂。鋰可置換替代鈉,防治心血管疾病。人體每日需攝入鋰0.1mg左右。鋰的生物必需性及人體健康效應。鋰是有效的情緒穩定劑。隨著新的情緒穩定劑的出現,對鋰治療的興趣和研究雖已減少,但鋰仍是治療急性躁狂癥和躁狂-抑郁病

    元素周期表再添兩名“新丁”

      據美國《連線》雜志網站6月6日報道,元素周期表家族再添兩名“新丁”:超重元素114和116,原子量分別為289和292。它們現在是元素周期表中最重的元素,取代了以前的“霸主”——原子量為285的第112號元素“鎶”和原子量為272的第111號元素“錀”。   這兩種新元素的放射性極強,會在不到

    元素周期表詳解2氮氣熔點分析

    氮有7個電子,占據2層電子,其中外層電子有5個,余下三個空位。用榫卯結構(卯是安榫頭的孔眼)來說,氮可以形成三個榫卯結構。但對兩個接近的氮原子而言,由于受空間關系的影響,若其中一個榫卯結構完全對準,則另兩個必然會有點歪。在化學理論上,我們把完全對準的榫卯結構叫做σ鍵;沒有完全對準的叫π鍵。由于氮僅有

    核磁共振譜能測量全部元素周期表的所有元素嗎?

    核磁共振譜不能測量全部元素周期表的所有元素。首先,被測的原子核的自旋量子數要不為零;其次,自旋量子數最好為1/2(自旋量子數大于1的原子核有電四極矩,峰很復雜);第三,被測的元素(或其同位素)的自然豐度比較高(自然豐度低,靈敏度太低,測不出信號)。

    鋰元素的基本信息

    中文名鋰外文名Lithium分子量6.941CAS登錄號7439-93-2EINECS登錄號231-102-5熔????點180oC沸????點1340oC水溶性起反應密????度0.534 g/cm3安全性描述S8;S43;S45;S43C;S36/37/39;S26危險性符號R14/15;R34

    鋰元素的來源及特性

    鋰為稀堿元素之一,在自然界分布比較廣泛,在地殼中平均含量為20×10-6(泰勒,1964),在主要類型巖漿巖和主要類型沉積巖中均有不同程度的分布,其中在花崗巖中含量較高,平均含量達40×10-6(維諾格拉多夫,1962)。在自然界中目前已發現鋰礦物和含鋰礦有150多種,其中鋰的獨立礦物有30多種,大

    鋰元素的含量分布介紹

      在自然界中,主要以鋰輝石、鋰云母及磷鋁石礦的形式存在。  鋰在地殼中的自然儲量為1100萬噸,可開采儲量410萬噸。2004年,世界鋰開采量為20200噸, 其中,智利開采7990噸,澳大利亞3930噸,中國2630噸,俄羅斯2200噸,阿根廷1970噸。  鋰號稱“稀有金屬”,其實它在地殼中的

    eds能測鋰元素嗎

    能。能譜儀(EDS,EnergyDispersiveSpectrometer)是用來對材料微區成分元素種類與含量分析,配合掃描電子顯微鏡與透射電子顯微鏡的使用。eds可以測鋰元素。鋰(Li)是一種銀白色的金屬元素,質軟,是密度最小的金屬。用于原子反應堆、制輕合金及電池等。

    化學元素周期表即將150歲-仍在“添丁”

       “氫氦鋰鈹硼,碳氮氧氟氖……”看到這一串字符,中學化學課上搖頭晃腦背誦化學元素周期表的場景是否又浮現在你眼前?  明年,化學元素周期表將迎來它的150周歲生日。為了給它“慶生”,聯合國宣布2019年為“國際化學元素周期表年”。  日前在杭州召開的中國化學會第31屆學術年會上,國際純粹與應用化學

    PNAS:美發現認識元素周期表的新視角

      不可思議的巧合       將金屬鉛轉變成黃金或許永遠是個神話,不過與其相類似的“煉丹術”不僅可能,而且還相當廉價。美國賓州大學3名研究人員日前發表文章說,他們發現某些元素原子的組合所顯示的電子特征同其他元素的電子特征相仿。研究小組帶頭人艾伯特·卡斯爾曼教授表示,此發現有望幫助人們獲得更廉價

    元素周期表兩種新元素正式名稱將于10月確定

      俄羅斯塔斯社的記者從日前正在索契舉行的第四屆超錒系元素(超重元素)化學和物理國際研討會(TAN-2011)上獲悉,由俄美兩國科學家發現的第114號和116號新元素將于今年10月獲得正式名稱。  1869年,俄國化學家門捷列夫將當時已知的63種元素依原子量大小以表的形式排列(稱為一個周期),把有相

    壓力下元素周期率和元素化學性質變化趨勢被揭示

       1869年元素周期表的發現是近現代化學理論誕生的標志,被譽為現代化學的圖騰,其深刻地反映了量子力學基本規律與化學原理間的關系。幾乎全世界所有的化學教科書后都附有元素周期表,被奉為金科玉律。  然而近年來研究人員發現,在壓力下,元素性質和電子行為會產生明顯的改變,進而誘發了豐富的物理化學現象,這

    鋰元素是從哪里來的

      鋰是繼氫和氦之后最輕的一種元素,不過其起源和生成過程一直不清楚。日本國立天文臺的研究小組最新研究發現,新星爆發可能是現在的宇宙中鋰元素的主要起源。這一發現將有助于了解宇宙物質的進化過程。   新星是指偶然出現在天空的明亮星星。天文學家和天文愛好者每年都會發現幾顆新星。新星的發光原理是恒星步入老年

    鋰元素的特性和應用介紹

    鋰是活潑金屬,很柔軟,在氧和空氣中能自燃。鋰也是一種重要的能源金屬,它在高能鋰電池、受控熱核反應中的應用使鋰成為解決人類長期能源供給的重要原料。鋰工業的發展和軍事工業的發展密切相關。50年代,由于研制氫彈需要提取核聚變用同位素6Li,因而鋰工業得到了迅速發展,鋰則成為生產氫彈、中子彈、質子彈的重要原

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