重原子同位素效應
以上介紹的大都是 H/D 的同位素效應 ,它們可以用體系的 kH 、kD 以及 kT 的比值來表示 。在實驗過程中 , 還用到其他重原子同位素效應( Heavy-atom Isotope Effect), 例如 C 、N 、O 、P 、Br等。這些元素的同位素效應涉及到的大都是一級同位素效應 , 但數值一般比較小 , 例如在25 ℃時,最大值的幾個元素的速率常數比值為: k12/ k13 =1 . 04 ; k12/ k 14 =1 . 07 ; k14/ k 15 =1 . 03 ;k 16/ k 18 =1 . 02 。這些比值雖小 , 精度卻很高, 可以用于反應機理研究, 但需要精密的儀器。......閱讀全文
重原子同位素效應
以上介紹的大都是 H/D 的同位素效應 ,它們可以用體系的 kH 、kD 以及 kT 的比值來表示 。在實驗過程中 , 還用到其他重原子同位素效應( Heavy-atom Isotope Effect), 例如 C 、N 、O 、P 、Br等。這些元素的同位素效應涉及到的大都是一級同位素效應 , 但
蒸氣壓同位素效應
同位素質量的相對差別越大,所引起的物理和化學性質上的差別也越大。對于輕元素同位素化合物的各種熱力學性質已作過足夠精密的測定。熱力學同位素效應研究中最重要的,是同位素交換反應平衡常數的研究,已在實驗和理論方面進行了大量工作。蒸氣壓同位素效應也很重要,已可半定量地進行理論計算。熱力學同位素效應是輕元素同
不同同位素效應介紹
①光譜同位素效應,因同位素核質量的不同使原子或分子的能級發生變化,從而引起光譜譜線位移。這一效應不僅用于分析同位素,更重要的是用于研究分子結構。②熱力學同位素效應,同位素的質量差別越大,其物理、化學性質的差別也越大,是輕同位素分離的理論基礎。③動力學同位素效應,同位素的取代使反應物的能態發生變化,可
動力學同位素效應
動力學同位素效應( Kinetic Isotope Effect ,KIE),由于同位素的存在而造成反應速率上的差別,數值上等于較輕同位素參加反應的速率常數與較重同位素參加反應的速率常數的比值,動力學同位素效應和反應物的 ΔG ≠有關。同一元素的同位素具有相同的電子構型,因而具有相似的化學性質?。但
什么是光譜同位素效應?
同位素核質量的不同使原子或分子的能級發生變化,引起原子光譜或分子光譜的譜線位移。核自旋的不同,引起光譜精細結構的變化。如果分子中某些元素一部分被不同的同位素取代,從而破壞了分子的對稱性,則能引起譜線分裂,并在紅外光譜和并合散射光譜的振動結構中出現新的譜線和譜帶。
同位素效應是什么?
1、同位素效應是指同位素是同一元素的化學性質相同,但原子量不同的原子,因此不能用化學方法將其分開,在觀察原子光譜時能發現有微小的差異,這種效應稱為同位素效應。2、由于質量或自旋等核性質的不同而造成同一元素的同位素原子(或分子)之間物理和化學性質有差異的現象。同位素效應指的是同一元素的同位素或者含該元
一級同位素效應概念
當一個反應進行時, 在速度決定步驟中發生反應物分子的同位素化學鍵的形成或斷裂反應,將顯現出一級同位素效應( Primary Isotope Effect)。一級同位素效應的機理現已很清楚 ,即由于同位素質量不同, 反應物的零點能不同, 從而導致各自的反應速率不同 。用數學式表示為:其中 k 是與溫度
二級同位素效應
在有些被觀察到的同位素效應中, 被取代的氫原子和反應沒有直接的關系 ,同位素參與的化學鍵不發生斷裂, 但可能減弱或者重新雜化 ,并且在反應中是速度決定步驟 ,這樣的效應叫二級同位素效應( Secondary Isotope Effect)。這類效應比一級同位素效應小 ,通常 kH/ kD 在 0 .
原子猝滅效應
熒光的猝滅(熄滅)一詞,從廣義上說,指的是任何可使某給定熒光物質的熒光強度降低的作用,或者任何可使熒光強度不與熒光物質的濃度呈線性關系的作用。從狹義上說,指的是熒光物質分子與溶劑分子或其它溶質分子之間的相互作用,導致熒光強度降低的現象。
中國科大三維原子尺度上測定鐵基超導材料同位素效應
近日,中國科大國家同步輻射實驗室吳自玉教授研究小組和微尺度物質科學國家實驗室陳仙輝教授研究小組利用X射線吸收譜學,在三維原子尺度上研究了鐵基超導材料的同位素效應,取得了重要進展。這一成果發表在4月29日自然出版集團的Scientific Reports(《科學報告》)上。 自2008年
揭示全球穩定同位素“反高程效應”原因
7月28日,《自然-通訊》雜志在線發表了中國科學院青藏高原研究所環境變化與多圈層過程團隊余武生研究員聯合美國俄亥俄州立大學Lonnie Thompson教授和澳大利亞詹姆斯庫克大學Stephen Lewis博士等的最新研究成果。研究發現,在全球尺度上,從大氣水汽穩定同位素的新視角,可以系統地揭
原子熒光猝滅效應
熒光的猝滅(熄滅)一詞,從廣義上說,指的是任何可使某給定熒光物質的熒光強度降低的作用,或者任何可使熒光強度不與熒光物質的濃度呈線性關系的作用。從狹義上說,指的是熒光物質分子與溶劑分子或其它溶質分子之間的相互作用,導致熒光強度降低的現象。
原子熒光的飽和效應
當激發輻射強度增加到一定程度時,基態原子達到飽和吸收狀態,激發態原子數不再增加,原子熒光強度不再隨光源強度增加而增加的效應。
研究揭示全球穩定同位素“反高程效應”原因
8月1日,中國科學院青藏高原研究所發布消息,該所環境變化與多圈層過程團隊余武生研究員聯合美國俄亥俄州立大學Lonnie Thompson教授和澳大利亞詹姆斯庫克大學Stephen Lewis博士等研究發現,在全球尺度上,從大氣水汽穩定同位素的新視角,可以系統地揭示不同地表介質穩定同位素出現“反
科學家揭示俯沖帶重硼同位素循環
硼是一個具有中等揮發性、質量較輕的親石元素,在熔/流體活動中容易發生遷移。硼有兩個穩定同位素(10B和11B),二者之間較大的質量差(~10%)導致地球上不同端元之間硼同位素差異明顯。因此,硼及其同位素對探究熔/流體參與的地質過程和物質循環具有重要意義。目前,大量學者對地球表生環境和相關過程(如
PNAS:發現阿司匹林的第二重效應
類激素脂質化合物前列腺素與頭痛、關節炎、痛經和創面膿毒癥等多種疾病相關,環氧合酶是前列腺素生成的一個關鍵催化劑。廣受歡迎的非甾體抗炎藥如阿司匹林、萘普生(Aleve)和布洛芬等,都是通過抑制或破壞環氧合酶來起作用。 在發表在本周《美國國家科學院院刊》(PNAS)上的一篇新研究論文中,
英培育出富含重同位素的“重鼠”--揭示了骨骼的形成過程
研究人員16日在美國《科學》雜志上報告說,他們培育出世界首批“重鼠”,這些實驗鼠體內富含不具有放射性的兩種重同位素。研究人員說,這一成果幫助揭示了骨骼的形成過程,也將有助于培育不被排異的移植用人體組織器官。 論文第一作者、英國劍橋大學的周詠瑩博士對新華社記者說,他們在普通鼠糧中加入含有碳-
質譜流式的同位素是原子還是離子
晚上好,這是不可以的,你把概念搞混了。同位素是針對原子的,指的是相同質子數,不同中子數的原子之間互稱同位素。而離子說的是原子或原子團失去或獲得電子的事情,兩者是不相關的。當然,即使構成氧原子和氧離子的原子鐘含有的中子數目不同,也不能互稱同位素。
首次實現在原子尺度上研究同位素界面
北京大學物理學院高鵬、陳基、王恩哥院士課題組等與材料科學與工程學院劉磊等課題組合作,首次實現了在原子尺度上對同位素界面的研究。該研究成果以《同位素界面上的聲子轉變》為題于日前在國際學術期刊《自然·通訊》發表。 據介紹,原子尺度上探測同位素界面極具挑戰,目前具有原子尺度分辨能力的實驗技術只有掃描探針
硫同位素非質量依賴分餾效應的來源研究獲進展
近日,中國科學院廣州地球化學研究所(以下簡稱廣州地化所)研究員林莽團隊在五硫同位素非質量依賴分餾效應的來源研究中取得進展,為地外樣品的行星化學分析和數據解讀帶來啟示。相關研究以主封面文章的形式發表于《美國化學會地球和空間化學》(ACS Earth and Space Chemistry)。 近
重空心原子實驗研究取得進展
空心原子是指內殼缺失多個電子,而外殼仍全部或者部分填充電子的特殊原子。這類遠離平衡態的多激發態原子的產生機制、內部結構及退激屬性,不僅是研究量子電動力學和理解量子多體相互作用的有效載體,在內殼電離X射線激光、高能量密度物理及分子成像等領域也具有重要的應用價值。近期,中國科學院近代物理研究所科研團隊與
極稀有同位素鈣41實現單原子靈敏檢測
中國科學技術大學教授盧征天等人,利用原子阱痕量分析方法實現了對極稀有同位素鈣-41的單原子靈敏檢測,將該同位素豐度的檢測極限壓低至10-17(十億億分之一)量級,并演示了對骨頭、巖石、海水等典型樣品的鈣-41同位素分析。此項工作解決了地質、生物樣品中鈣-41同位素的探測難題,使得鈣-41有望作為
原子吸收光譜法的干擾效應概述
原子吸收光譜分析法與原子發射光譜分析法相比,盡管干擾較少并易于克服,但在實際工作中干擾效應仍然經常發生,而且有時表現得很嚴重,因此了解干擾效應的類型、本質及其抑制方法很重要。原子吸收光譜中的干擾效應一般可分為四類:物理干擾、化學干擾、電離干擾和光譜干擾。
在原子吸收分析中干擾效應大致有哪些
(1)物理干擾物理干擾是指試樣在轉移、蒸發過程中任何物理因素變化而引起的干擾效應。屬于這類干擾的因素有:試液的粘度、溶劑的蒸汽壓、霧化氣體的壓力等。物理干擾是非選擇性干擾,對試樣各元素的影響基本是相似的。 配制與被測試樣相似的標準樣品,是消除物理干擾的常用的方法。在不知道試樣組成或無法匹配試樣時,可
原子吸收法中干擾效應比原子發射光譜法要小
總的來說,原子吸收法中干擾效應比原子發射光譜法要小得多,原因如下: ①.AAS法中使用銳線光源,應用的是共振吸收線,而吸收線的數目比發射線少得多,光譜重疊的幾率小,光譜干擾少; ②.AAS法中,涉及的是基態原子,故受火焰溫度的影響小。但在實際工作中,干擾仍不能忽視,要了解其產生的原因及消除辦
近代物理所等合成新核素钚227
中國科學院近代物理研究所與合作者發現了钚元素的一個新的同位素钚-227。10月3日,相關研究成果發表在《物理評論C》(Physical Review C)上。 當原子核的核子數等于某些特殊的數目時(2、8、20、28、50、82、126),原子核特別穩定,形狀接近球形。這些數字被稱為幻數。而幻
我國在土壤反硝化過程的氮同位素分餾效應研究獲進展
反硝化過程被認為是生態系統氣態氮損失的主要途徑,也是導致生態系統氮限制的重要機制。但是,由于缺乏從生態系統尺度上直接測定反硝化作用速率的技術,在過去對氮循環的研究中,生態系統尺度上的反硝化速率一直難以量化。近年來,硝酸鹽的15N/14N比值被用于量化生態系統尺度上的反硝化速率。但是,利用15N同
研究發現新核素220Np并檢驗到Np同位素的N=126的殼效應
近日,中國科學院近代物理研究所、廣西師范大學、北京大學、同濟大學、中科院理論物理研究所、俄羅斯聯合核子研究所等國內外9家單位的科研人員利用蘭州重離子加速器的充氣反沖核譜儀SHANS裝置開展了相關實驗,在N ≈ 126的輕錒系核區首次觀測到了Z = 93的新核素220Np,這是繼發現新核素219,
放射性同位素示蹤原子的應用介紹
將一種穩定的化學元素和它的具有放射性的同位素混合在一起,當它們參與各種系統的運動和變化時,由于放射性同位素能發出射線,測量這些射線便可確定其位置與數量。只要測出了放射性同位素的分布和動向,就能確定穩定化學元素的各種作用。這種方法稱為示蹤原子方法,應用很廣泛。 (1)在石油工業上的應用。將含放射
星體極端引力效應首次以氧原子形式被揭露
據美國每日科學網6月22日報道,荷蘭空間研究組織(SRON)與烏得勒支大學天文學家近日探測到一類模糊的氧信號,證實其來自于一顆中子星“鯨吞”其同伴白矮星所發出的X射線。這是星體的極端引力效應首次以氧原子而不是鐵原子的形式被揭露出來。 每一種原子都會有其特殊的光譜線。一直以來