氘是氢的同位素,又称重氢,化学符号为D或2H,常温下氘气是一种无色、无味的可燃性气体,在地球上的丰度为,它在普氢中的含量很少,且大多以重水D2O即氧化氘形式存在于海水与普通水中。氘是氢的同位素,由一个质子、一个中子和一个电子组成,由1931年美国。海水中氘的质量浓度大约为30mg/L。氘气在***、热核实验和光纤制造上均有***的应用。氘气的分离原理可分为两类:一种是直接利用质量同位素效应,不同质量的单个同位素分子、离子在重力场、电场中的运动差异;另一种是利用同位素的统计特性差异,氘的主要制备方法有液氢精馏法、电解重水法、钯/合金薄膜或金属氢化物法等。 尚澜氦业(天津)科技有限公司为您提供氘气材料,欢迎您的来电哦!天津高纯氘气
氘是普通氢较重的稳定同位素。它是无色、无味、无毒的可燃气体。其沸点为-249.5℃。与分子氢一样,双原子氘分子也存在正、仲同分异构现象。室温下,氘正-仲异构体混合物的平衡组成为2:1,这种氘称为常态氘。降低温度,有利于向正氘转化。在20.4K时,平衡混合物含正氘97.8%,此时的氘称为平衡氘。化学性质:已知氢有三个同位素。它们的(原子)质量数为1、2和3,分别称为氢,氘(稳定同位素)和氚(不稳定同位素)。氘具有普通氢的所有反应特性,并生成完全相应的化合物。氘的较高质量和较低零点能量(***零度时的能量)使其在相同反应里,具有十分不同的反应速度,反应平衡点位置也不同。一般说来,与普通氢相比,氘反应速度更慢,反应更不完全。黑龙江氘气供应商家氘气材料,就选尚澜氦业(天津)科技有限公司,用户的信赖之选,欢迎您的来电!
每当听到“一个萝卜千斤重,两头毛驴拉不动”的话语时,就感觉到很超出实际,但是世界上就存在几个“巨菜谷”,分别是美国阿拉斯加州安哥拉东北部的麦坦纳加山谷、前苏联濒临太平洋的萨哈林岛和印度尼西亚的苏门答腊。巨菜谷之谜关于巨菜谷的蔬菜为什么会长得如此巨大,科学家提出过许多假说、做过许多验证试验。但是提出的种种假说,***都被证明是错误的,后来也有许多科学家亲身考察过巨菜谷,也提出了不同猜想,但始终没有一种理论可以将这一现象解释清楚,这更加加深了巨菜谷的神秘色彩。巨菜谷背后的真相科学研究表明,巨菜谷的植物疯长现象与史前年代的植物疯长有相似之处。
众所周知,水由氢氧两种元素构成,而氢有三种同位素——氕、氘、氚,由氕同氧组合而成的水叫轻水,也就是我们日常生活中常用到的水,由氘与氧组合成的水叫重水。1931年底,美国科学家哈罗德博士首先发现了氢的***个同位素氘,他也因此独享1934年诺贝尔化学奖。重水在外观上与普通水差别不大,主要差别体现在某些物理性质上,重水密度为1.1079g/cm3,冰点为3.82℃,沸点为101.42℃,而普通水的为1g/cm3、0℃和100℃。此外,普通水能够滋养生命、培育万物,但重水对生物的生长和繁衍是有害的,重水含量越高,危害越大,由于在天然水中,重水和超重水的含量微不足道,所以人们不必担心饮用普通的水会损害健康。尚澜氦业(天津)科技有限公司为您提供氘气材料,期待为您服务!
氮气还会使包装膨胀,可以保护包装内的易碎食物不会在处理过程中被压碎。不过,使用的氮气分量足以提供保护即可,不应过多,以便在运送及贮存期间压力出现变化时有额外膨胀的空间。为了防止氮气外泄,食品包装必须透气度低,并加以密封。当包装打开后,里面的食物便会暴露于含有氧气及水分的大气空气中,不在直接受控环境的保护下,食物于是容易受潮、变质和氧化。因此,当食品包装打开后,比较好尽快食用。氮气可安全使用于食物中吗?与其他食物添加剂一样,氮气已通过严格的安全评估,才获评定为可安全使用于食物中尚澜氦业(天津)科技有限公司为您提供氘气材料,有需求可以来电咨询!山东国产氘气
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科学试验证明,确实是水导致了巨菜谷植物的疯长。俄科学家用普通水和重水含量比普通水低25%的轻水浇灌两株相同的番茄(其他试验条件相同),结果用轻水浇灌的番茄植株比用普通水的高约1倍,这也验证了科学家们的猜想。其实自然界中的水中总混杂有对生命体有害的重水,只是数量多少的问题。并且地球上的氘含量也在一直增加,大概每隔7000万年左右剧增一次,研究表明地球越古老,氘含量越低,这也就解释了史前年代,地球上植物疯长的原因。虽然重水对生命体有害,但是其在原子能技术应用中却发挥着巨大作用。1933年,美国物理化学家吉尔伯特把10升电解槽废液反复电解之后,得到浓度大约是65.7%的0.5微升重水,再电解之后得到接近纯净的重水。他人工制成了重水微滴,并成功地测定了重水的某些物理常数。天津高纯氘气
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