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相似文献
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1.
直到现在,太阳为我们创造的煤、石油和天然气等能源都是来自地球上有生命的物质。每年,人类用沉重的劳动开采出30多亿吨矿物燃料,而当利用核燃料来生产同样多的能量时,只需1,500吨铀或钍,而铀和钍在地球上的储量并不很少。那末,难道不可以不利用太阳的这一小部分储存起来的能量(如煤、石油、天然气等),而在地球上建造自己的太阳吗?如果我们学会控制热核反应,那么我们就能达到这个目的。事实上,实现轻原子核的聚变反应看来并不是这  相似文献   

2.
A.约飞 《科学通报》1960,5(2):36-36
我国科学正以空前的速度攀登新的高峯。月球上的苏联国徽和月球背面地形的照片震动了全世界。我们确信,今后我们将取得更伟大的成就。这些成就将使我们进入奇迹的世界。在这些奇迹面前,今天的原子能与半导体都将黯然失色。继铀与钍的超重原子裂变产生能量之后,目前正在研究最轻的原子核结合的威力更大的热核反应。在掌握这种取之不尽的能源的同时,研究人员还在揭示原子核、基本粒子和核力的本质。掌握自然力的未来  相似文献   

3.
杨敏之 《科学通报》1980,25(12):558-558
对内蒙白云鄂博西矿进行稀土-铌-铁矿石物质成分研究时,在钠闪石-白云岩内发现一种细小的棕红色矿物.经单矿物提纯、物理性质测定、X光粉晶分析、电子探针等工作,鉴定为铀钍石(Uranothorite).铀钍石属铀石-钍石硅酸盐矿物系列中稀见的矿物之一.到目前为止,在白云鄂博矿床和国内尚未有铀钍石矿物研究的报道.  相似文献   

4.
应用铀系法研究北京猿人年龄   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵树森 《科学通报》1980,25(4):192-192
年龄样品采自北京周口店猿人洞堆积地层。采样层位是12、10、8—9、7、6、1—3层。样品种类包括各种动物牙齿、鹿角、犀牛骨化石、碳酸盐等。样品经过薄片观察、铀和钍含量及其同位素检查,认为基本是封闭系统,样品中钍没有迁移。因此,选用Th~(230)/U~(234)法进行年龄研究。铀系法研究年龄主要实验流程为:样品铀和钍化学分离纯化、电沉积法制备α放射源及铀和钍同  相似文献   

5.
錢皋韻 《科学通报》1959,4(5):165-165
拿燃烧煤或石油作为动力来源与从鈾的裂变中取得动力相比較,看来不久以后优势就会屬于后者。不过用鈾来发电,除了选择厂址的地理条件上和灵活性上有其独有的优点以外,它也不能无穷地发展下去。因为鈾在地球上的储藏量也是有限的,何况众所周知的原子能发电站的放射性废物积聚將会变成一个很严重的问題。因此,在地球上实现可控制热核反应,以热核能来发电,这个課題就吸引着许多科学工程研究人員的注意了。热核反应的研究虽然已有了至少八九年以上的历史,但世界各国迄今为止还沒有一个实验室能証明得到了真正肯定是从热核反应所产生的中子。諸如高溫等离子体的建立和約束,稳定問題以及杂質問題等  相似文献   

6.
郭承基 《科学通报》1957,2(Z1):92-92
<正> 钍石类矿物是比较不常见的,过去在我国还没有发现过。作者等在调查我国北部花岗伟晶岩时,在某 些地区发现了钍石类矿物。由于其中含有大量的钍和相当量的铀,所以在作为放射性元素的资源方面,或在矿物学的意义上来说,都值得予以注意。钍石类矿物产于黑云母型和两云母型的花岗伟晶岩中,与褐帘石、(?)钇矿、独居石、(?)铁矿及绿柱石  相似文献   

7.
沈冠军 《科学通报》1985,30(6):453-453
铀系法的主要研究对象之一是钟乳石类碳酸盐。Rosholt等于1963年首次分析了八个钟乳石样品,发现~(230)Th和~(231)Pa普遍过剩,此现象被解释为体系形成后铀的迁移造成的。Cherdyndsev等在1965年报道了首批钟乳石的~(230)Th/~(234)U法年龄。他们用α谱分别测铀和钍的薄源,通过β测量~(234)Th,作化学回收的相对校正。尽管所得结果与地层研究吻合,但样品  相似文献   

8.
分析低含量铀、钍的γ谱法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
夏明  宗普和  吴书本 《科学通报》1965,10(3):259-259
γ谱法是测定放射性元素含量的物理方法之一。它是依据欲测对象的特征γ谱,选用谱线强度差异大的能量区间,组合出对应方程式,用标准源预先测定出方程组的系数,通过γ能谱仪的微分测量,得出欲求对象在相应能量区间谱线强度,进而计算其含量。本文根据天然铀系和钍系γ谱的特征能量区间,组成了7个方案,做了比较,着重地研究了样品中有效原子序数和钍铀比值对选用方案分析结果的影响。  相似文献   

9.
夏明 《科学通报》1984,29(21):1316-1316
γ谱法测定岩石中钾含量,应该说是比较成熟的一种方法。早在1956年外国学者就研究过γ谱法同时测定不破坏样品中铀、钍、钾含量。在国内应用γ谱法测定过岩石样品中铀、镭和钍,测钾含量甚少,一个主要原因是缺乏相应含钾粉末标准源。 本文配制了一套不同钾含量的粉末源,确定了γ谱法中~(40)K的系数,测定了各类岩石中的钾含量,并取得与化学方法近于一致的结果。  相似文献   

10.
倪哲明 《科学通报》1962,7(11):46-46
N-苯甲酰-N-苯基羟胺已用于钒、铌、钛、鈨、镧、铀和钍的萃取。本工作报告从强酸性溶液中用此试剂的氯仿溶液萃取微克量钨的主要试验结果。  相似文献   

11.
象钍、铀和钾-40这样一些放射性元素,目前都可以视作存在于大多数岩石和土壤的痕量元素.从这些元素所放出的射线在穿过矿物时,可以与矿物晶格上的原子作用,释放出这些矿物的一些电子,结果使得这些矿物晶格上的原子转化成了带正电荷  相似文献   

12.
張光 《科学通报》1963,8(7):55-55
苯甲酸及其衍生物間硝基苯甲酸早已用于钍的測定。嗣后,Rao等又用邻氯苯甲酸、邻氨基和对氨基苯甲酸測定钍。最近Bheemasnkara Rao等又用邻溴苯甲酸測定钍。但迄今尚未看到用邻碘苯甲酸测定钍的报导。作者考虑到在苯甲酸邻位处引入原子量較大的碘后将会对沉淀的溶解度发生一定的影响。因而研究了邻碘苯甲酸与钍的相互反  相似文献   

13.
核裂变是一个原子核分裂成几个原子核的变化。只有一些质量非常大的原子核像铀、钍等才能发生核裂变。这些原子的原子核在吸收一个中子以后会分裂成两个或更多个质量较小的原子核,同时放出2个到3个中子和很大的能量,又能使别的原子核接着发生核裂变……使过程持续进行下去,这种  相似文献   

14.
中原 《科学之友》2005,(23):18-20
大物体比小物体更能保存热量. 地球内部的热能主要来自半衰期较长的4种放射性同位素--钾40、钍232、铀235与铀238,它们在几十亿年来逐渐衰变成稳定的同位素,同时释放能量.  相似文献   

15.
测量从大地深处来的氡——一种放射性气体含量的变化,对探查地壳的异常活动是行之有效的.这样的变化虽然不总是意味着该处将定有一次地震发生,但是却能事先给从事这方面研究者发出警报. 氡是由地壳岩石中,特别是花岗岩石中的铀衰变而来的.它既是放射性气体,又是一种不活泼的惰性气体.它往往和其同位素钍射气共存,后者是从天然存在的钍元素放射衰变而来的.氡气通过地  相似文献   

16.
马志邦  刘嘉麒 《科学通报》1997,42(22):2368-2375
反应铀系组分法测定湖泊沉积物的年龄是新的尝度,样品的各组分不同浓度的溶剂提取,测试^230Th/^232Th和^234u/^232Th比值。结果表明,所有数据点有良好的线性关系,在溶解样品过程中没有发生铀和钍的同位素分馏效应,经过论证,三组分与二组分数学关系式等价;根据线分法模式测定的铀系年龄,B194孔以18-66-144kaBP为时间格架,反映了孔深25m以上沉积物古气候古环境演变历史,该结果  相似文献   

17.
郭承基 《科学通报》1959,4(8):259-259
根据我国某些地区的研究,对于褐钇钶矿等钇族稀土、铀及钍的铌钽酸鹽矿物,获得了一些新的認識。在这些新的認識中,特别应该指出以下几点: (1) 在未受后期交代作用的花崗岩中,褐钇钶矿等矿物可以富集成規模巨大的矿床。这是一种新的早期岩漿矿床类型,褐钇钶矿的分布与富集,在同一地区与一定时代的花崗岩及一定的岩相帶有关。 (2) 褐钇钶矿等铌钽酸鹽矿物不仅可以做为钇族稀土元素的资源进行小規模开采,而且可以做为铌、钽、鈾、钍及稀土类元素综合利用的对象来进行大规模的开采。从这种意义上来說,褐钇钶矿应該为一种新矿种。同时与褐紀钶矿共生或伴生的独居石、锆英  相似文献   

18.
周鼎元 《科学通报》1960,5(3):89-89
Templeton 等曾测定过硝酸钍在乙酸乙酯中的溶解度。他所用的方法是将四水硝酸钍和乙酸乙酯一起放入平衡管中,用 Dekhotinsky 水泥封口,在恒温槽中转动;随着时间的增加,硝酸钍在乙酸乙酯中的浓度不断上升;至14天,体系中开始有气体逸出,一直到21天,平衡还是没有达到,但管内由于气体的产生,其压力增加到把封口冲开。这时溶液中硝酸钍的  相似文献   

19.
动力装备问题对人类的生活具有决定性的意义。如果地球上任何地点都存在必要数量的电能,就保证了为创造社会所有成员所必须的福利的可能性。目前所有取得电能的方法都远远落后于工程上解决实现可控制热核反应的方法后所展示的可能性。各国物理学家在最近十年内所做的工作证明,这个课题原则上是可以解决的,而且解决的时间已不是那样的遥远了。实际上无穷无尽的热核燃料资源,它巨大的能量  相似文献   

20.
中原 《科学之友》2005,(12):18-20
大物体比小物体更能保存热量。地球内部的热能主要来自半衰期较长的4种放射性同位素──钾40、钍232、铀235与铀238,它们在几十亿年来逐渐衰变成稳定的同位素,同时释放能量。地球因为体积巨大,热能损耗得相当慢,这说明了为什么地球至今仍有着熔融的内核,而且地表还有火山喷发。  相似文献   

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