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    核转变的化学效应,即热原子化学

    2016/10/14 13:47:42

    核转变的化学效应,即<strong>热原子化学</strong>。

    在核转变中,产物核由于动量守恒获得反冲动能,这一能量足以使起始核所属原子与周围原子之间的化学键断裂,从而形成脱离原来分子的具有一定动能的热原子。在核衰变中,有时会因电子震脱或空穴级联而引起化学变化(见核衰变化学)。核转变过程中产生的热原子与周围介质之间所起的化学变化就是热原子化学研究的内容。

    奇特原子化学

    普通原子中的电子或质子被其他基本粒子代替后形成奇特原子,如正电子素和μ子素等。奇特原子化学主要研究化学环境对奇特原子的影响,并利用奇特原子来研究物质结构和化学反应。

    核化学 - 学科特点 核化学研究中所用的化学操作和分离技术与一般化学分析中所用的有所不同,这主要在于前者着重速度快和放射性纯度高,一般回收率在20%~50%即可。对半衰期极短的核素,为了争取速度而允许回收率低于20%。原则上,一般化学分析中的分离方法都可用于核化学研究,但对半衰期短的核素,需采取热色谱、反冲技术等快速分离步骤。放射性纯度是指最终产品中放射性杂质与待测放射性核素之间的相对含量。放射性杂质的相对含量越低,则放射性纯度越高。只要不影响回收率的测定,对化学纯度的要求不高(见放射化学纯度)。

    一般样品中放射性物质的质量极微,为了测定回收率和便于纯化,常须加入一定量(如10~20毫克)的待测核素的稳定同位素作为载体。另外,为了提高产品的放射性纯度有时需要加入杂质元素作为反载体和采用清除剂,进行反复沉淀以提高产品的放射性纯度。为了制备高比活度的或无稳定同位素的产品,必须采用化学性质相似的非同位素载体,并在最后的分离步骤中将它们除去。在定量测定方面,核化学研究中采用放射性测量。样品的制备,特别是面密度低于100微克/厘米的极薄样品的制备,以及各种计数技术的设计使用至关重要。

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