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來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2021-03-03

    而采用卡文迪許的測(cè)量結(jié)果通過(guò)計(jì)算可以求出萬(wàn)有引力常量和地球的質(zhì)量。亨利·卡文迪許扭秤實(shí)驗(yàn)1789年,英國(guó)物理學(xué)家卡文迪許()利用扭秤,成功地測(cè)出了引力常量的數(shù)值,證明了萬(wàn)有引力定律的正確??ㄎ牡显S解決問(wèn)題的思路是,將不易觀察的微小變化量,轉(zhuǎn)化為容易觀察的變化量,再根據(jù)變化量與微小量的關(guān)系算出微小的變化量[1]試驗(yàn)示意圖如下:卡文迪許用一個(gè)質(zhì)量大的鐵球和一個(gè)質(zhì)量小的鐵球分別放在扭秤的兩端。扭秤中間用一根韌性很好的鋼絲系在支架上,鋼絲上有個(gè)小鏡子。用一道平行光照射鏡子,光點(diǎn)反射到一個(gè)很遠(yuǎn)的地方,標(biāo)記下此時(shí)光點(diǎn)所在的位置。用兩個(gè)質(zhì)量一樣的鐵球同時(shí)分別吸引扭秤上的兩個(gè)鐵球。由于萬(wàn)有引力作用。扭秤微微偏轉(zhuǎn)。但光源所反射的遠(yuǎn)點(diǎn)卻移動(dòng)了較大的距離。他用此計(jì)算出了萬(wàn)有引力公式中的常數(shù)G。此實(shí)驗(yàn)的巧妙之處在于將微弱的力的作用進(jìn)行了放大。尤其是光的反射的利用??ㄎ牡显S測(cè)得的引力常量G=*10^-11亨利·卡文迪許趣聞?shì)W事編輯亨利·卡文迪許科學(xué)怪人亨利·卡文迪許據(jù)說(shuō)卡文迪許很有素養(yǎng),但是沒(méi)有英國(guó)的那種紳士派頭。他不修邊幅,幾乎沒(méi)有一件衣服是不掉扣子的;他不好交際,不善言談,終生未婚,過(guò)著奇特的隱居生活。這種燈光度較弱,耗電量低,比信號(hào)燈便宜。優(yōu)良?xì)鍤?/p>

    氬,非金屬元素,元素符號(hào)Ar。氬是單原子分子,單質(zhì)為無(wú)色、無(wú)臭和無(wú)味的氣體。是稀有氣體中在空氣中含量**多的一個(gè),由于在自然界中含量很多,氬是**早發(fā)現(xiàn)的稀有氣體。化學(xué)性極不活潑,但是已制得其化合物——氟氬化氫。氬不能燃燒,也不能助燃。氬的**早用途是向電燈泡內(nèi)充氣。焊接和切割金屬也使用大量的氬。用作電弧焊接不銹鋼、鎂、鋁和其他合金的保護(hù)氣體,即氬弧焊。中文名氬英文名argon分子量外觀無(wú)色氣體發(fā)現(xiàn)人瑞利、拉姆賽元素符號(hào)Ar目錄1發(fā)現(xiàn)歷史2物理性質(zhì)3化學(xué)性質(zhì)4制備方法5主要用途氬發(fā)現(xiàn)歷史編輯固態(tài)氬氬曾經(jīng)在1785年由亨利·卡文迪什制備出來(lái),但卻沒(méi)發(fā)現(xiàn)這是一種新的元素;直到1894年,約翰·威廉·斯特拉斯和蘇格蘭的化學(xué)家威廉·拉姆齊才通過(guò)實(shí)驗(yàn)確定氬是一種新元素。他們主要是先從空氣樣本中去除氧、二氧化碳、水汽等后得到的氮?dú)馀c從氨分解出的氮?dú)獗容^,結(jié)果發(fā)現(xiàn)從氨里分解出的氮?dú)獗葟目諝庵械玫降牡獨(dú)廨p。雖然這個(gè)差異很小,但是已經(jīng)大到誤差的范圍之外。所以他們認(rèn)為空氣中應(yīng)該含以一種不為人知的新氣體,而那個(gè)新氣體就是氬氣。[1]另外1882年,發(fā)現(xiàn)光譜中存在已知元素光譜無(wú)法解釋的譜線,但并沒(méi)有意識(shí)到那就是氬氣。由于在自然界中含量很多。濰坊氬氣批發(fā)在金屬冶煉方面,氧、氬吹煉是生產(chǎn)質(zhì)量鋼的重要措施。

    無(wú)色無(wú)味氣體?;瘜W(xué)性質(zhì)極不活潑,未形成任何化合物。相對(duì)密度ds(℃)。氣體密度(℃);液體密度(℃)。沸點(diǎn)℃。熔點(diǎn)℃。采用空氣分離提氬,即將液化的空氣進(jìn)行精餾,得到粗氬。抽出粗氬,經(jīng)進(jìn)一步提純可得到高純氬。中文名高純氬化學(xué)性質(zhì)極不活潑定義無(wú)色無(wú)味氣體氣體密度(℃)急救措施用水沖洗,就醫(yī)目錄1應(yīng)用2急救措施?皮膚接觸?眼睛接觸?吸入高純氬應(yīng)用編輯高純氬在半導(dǎo)體工業(yè)中用作生產(chǎn)高純硅和鍺晶體的保護(hù)氣體;可用作系統(tǒng)清洗、屏蔽和增壓用的惰性氣體;在化學(xué)氣相沉積、濺射和退火等工藝中有所應(yīng)用。高純氬也可作為色譜載氣。氬被用來(lái)充填弧光燈、熒光燈和電子管;焊接保護(hù)氣;在鈦、鈷和其他活性金屬的生產(chǎn)中用作屏蔽氣;在黑色冶金中用于吹煉特種鋼。在金屬冶煉方面,氧、氬吹煉是生產(chǎn)質(zhì)量鋼的重要措施,每煉1t鋼的氬氣消耗量為1~3m3。此外,對(duì)鈦、鋯、鍺等特殊金屬的冶煉,以及電子工業(yè)中也需要用氬作保護(hù)氣。[1]高純氬急救措施編輯高純氬皮膚接觸接觸高純氬,可形成。用水沖洗,就醫(yī)。高純氬眼睛接觸高純氬濺入眼內(nèi),可引起炎癥,翻開(kāi)眼瞼用水沖洗,就醫(yī)。高純氬吸入將患者移至空氣新鮮處。呼吸停止,施行呼吸復(fù)蘇術(shù),心跳停止,施行心肺復(fù)蘇術(shù),就醫(yī)。

    核衰變的速度不受溫度、壓力、電磁場(chǎng)等外界條件的影響,也不受元素所處狀態(tài)的影響,只和核素本身有關(guān)。放射性同位素衰變的快慢,通常用“半衰期”來(lái)表示。半衰期(half-life)即一定數(shù)量放射性同位素原子數(shù)目減少到其初始值一半時(shí)所需要的時(shí)間。如P(磷)-32的半衰期是,就是說(shuō),假使原來(lái)有100萬(wàn)個(gè)P(磷)-32原子,經(jīng)過(guò),只剩下50萬(wàn)個(gè)了。半衰期越長(zhǎng),說(shuō)明衰變得越慢,半衰期越短,說(shuō)明衰變得越快。半衰期是放射性同位素的一特征常數(shù),不同的放射性同位素有不同的半衰期,衰變的時(shí)候放射出射線的種類和數(shù)量也不同。放射性同位素是一個(gè)原子核不穩(wěn)定的原子,每個(gè)原子也有很多同位素,每組同位素的原子序雖然是相同,但卻有不同的原子量,如果這原子是有放射性的話,它會(huì)被稱為物理放射性核種或放射性同位素。放射性同位素會(huì)進(jìn)行放射性衰變,從而放射出伽瑪射線,和次原子粒子。化學(xué)家和生物學(xué)家都把放射性同位素的技術(shù)應(yīng)用在我們的食品、水和身體健康等事項(xiàng)上。不過(guò)他們也察覺(jué)到危險(xiǎn)性,因而制訂使用的安全守則。有些放射性同位素是天然存在的,有些則是人工制造的。放射性強(qiáng)度及其度量單位放射性同位素原子數(shù)目的減少服從規(guī)律。隨著時(shí)間的增加。由于它不易導(dǎo)熱,也可用于充氣燈泡。

現(xiàn)在的氬氣源都是液氬,液態(tài)氬有高純和普氬二種,有些機(jī)器就需要用到高純氬氣,比如說(shuō)光譜儀就一定要用高純氬氣。

 高純氬氣和普通氬氣的區(qū)別在于它們之間的純度,純度和前級(jí)空分有關(guān),采購(gòu)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(wú)任何處理,故此,普通氬氣所含氣體雜質(zhì)較多,使用中會(huì)直接影響焊接效果等。

  而高純氬氣的生產(chǎn)對(duì)氣源和充裝過(guò)程都是有要求的,一般原料氣假如是高純氬氣,那么充裝過(guò)程中需要鋼瓶置換,抽空等工藝,也可用普通氬氣經(jīng)過(guò)純化設(shè)備來(lái)完成品質(zhì)的提升,此工藝相對(duì)簡(jiǎn)單,是得到高純氬氣**廉價(jià)的設(shè)備,當(dāng)然,在純化后的充裝過(guò)程中還需要注意鋼瓶的處理及細(xì)節(jié)。

 以上就是高純氬氣和普通氬氣的生產(chǎn)工藝的區(qū)別。


主要用途:用于焊接,不銹鋼制造,冶煉,以及半導(dǎo)體工業(yè)中的化學(xué)氣相淀積。優(yōu)良?xì)鍤?/p>

此外,氬還可以作為客體分子,與水形成包合物。優(yōu)良?xì)鍤?/p>

    例如研究氨基酸的脫羧反應(yīng),14C應(yīng)標(biāo)記在羧基上,只有這種定位標(biāo)記的氨基酸,才能在脫羧后產(chǎn)生14CO2。而有些實(shí)驗(yàn)不要求特定位置標(biāo)記,只須均勻標(biāo)記即可。選擇放射性示蹤劑還必須同時(shí)滿足高化學(xué)純度,高放射性核純度的要求。在示蹤劑制備期間、貯存期間以用試驗(yàn)體系中所使用的溶劑、化學(xué)試劑、酶等可能會(huì)產(chǎn)生化學(xué)雜質(zhì)、放射化學(xué)雜質(zhì)及輻射自分解引起的放射性雜質(zhì),這些雜質(zhì)的存在,使得示蹤實(shí)驗(yàn)中使用的示蹤劑不“純”,而或多或少影響實(shí)驗(yàn)的結(jié)果,甚至?xí)?dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)論。氚標(biāo)記的胸腺嘧啶核苷(3H-TdR)和尿嘧啶核苷(3H-UR)是兩種常用的示蹤劑,前者有效地結(jié)合到DNA中,后者則摻入到RNA中,它們的輻射分解速度隨比較放射性的增高及保存時(shí)間的延長(zhǎng)而增加,在不同溫度和不同溶液中的穩(wěn)定性也不同。經(jīng)保存八年的3H-TdR約有35%輻射分解為3H-胸腺嘧啶,并導(dǎo)致二醇和水合物的形式,在實(shí)驗(yàn)中這雜質(zhì)會(huì)很快摻入細(xì)胞并與大分子(很可能是蛋白質(zhì))結(jié)合,而不是與DNA和RNA相結(jié)合,這些雜質(zhì)用DNA酶和RNA酶處理細(xì)胞都不除去。3H-TdR和3H-UR貯存在-20℃的冷凍溶液中輻射分離速度要比+2℃增加3-4倍,但低溫度(-140℃)對(duì)貯存也有利。優(yōu)良?xì)鍤?/p>

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