“放射性元素”查询结果


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放射性元素


放射性元素(确切地说应为放射性核素)是能够自发地从不稳定的原子核内部放出粒子或射线(如α射线、β射线、γ射线等),同时释放出能量,最终衰变形成稳定的元素而停止放射的元素。这种性质称为放射性,这一过程叫做放射性衰变。含有放射性元素(如U、Th、Ra等)的矿物叫做放射性矿物。 基本介绍 发现历程 天然元素 危害介绍 辐射强度 衰变过程 基本介绍 原子序数≥84 详情>>

放射性元素含量单位

学科:核地质学词目:放射性元素含量单位英文:unitofradioactiveelementcontent释文:国际原子能机构建议,对总计数率仪器的测量结果,采用一个新的单位,即“放射性元素含量单位”,并编写成“Ur”。其定义是:具有一个放射性元素含量单位(1Ur)的地质体所造成的仪器响应值(即计数率),与1X10^-6克/克平衡铀所造成响应值相等。或者说,已通过标定的仪器在测点上的实测计数率等于 详情>>

放射性元素 放射 射性 性元 元素 含量 单位


放射性元素迁移

学科:核地质学词目:放射性元素迁移英文:migrationofradioactiveelement释文:放射性元素迁移是放射性元素的特点在地质一地球化学等作用下发生的位置变化。铀、镤、钍、锕、镭、钫、氡、砹、钋、铋、铅和铊等有不同的迁移特征。例如铀迁移有如下主要种类:岩浆作用铀迁移、热液作用铀迁移,表生作用铀迁移、氧化带铀迁移、变质作用铀迁移、水中铀迁移以及各种通道铀迁移等。放射性元素迁移的因素有 详情>>

放射性元素 放射 射性 性元 元素 迁移


放射性元素水地球化学障

学科:核地质学词目:放射性元素水地球化学障英文:hydrogeochemicalbarrierofradio-elementsinwaters释文:放射性元素水地球化学障是指放射性元素在水迁移过程中,由于介质和周围岩石物理化学条件突然变化,而使元素发生沉淀析出的环境。自然界中,可引起放射性元素沉淀的有还原、中和、吸附、蒸发、脱气等介质环境。 详情>>

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放射性元素水迁移环境

学科:核地质学词目:放射性元素水迁移环境英文:migrationenvironmentofradio-elementsinwaters释文:放射性元素水迁移环境是指影响放射性元素在天然水中溶解、迁移的物理化学条件,如水的温度、水化学成分、氧化还原性质、pH以及水的矿化度等。 详情>>

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海洋中放射性元素同位素

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水中放射性元素背景含量

学科:核地质学词目:水中放射性元素背景含量英文:backgroundvalueofradioelementsinnaturalwater释文:水中放射性元素背景含量又称水中放射性元素的自然底数、本底值或背景值,是指在(与铀矿床及其岩石化学晕无关的)各种区域地质作用和水文地质作用影响下,所形成的放射性元素在天然水中的正常含量。 详情>>

水中 放射性元素 放射 射性 性元 元素 背景 含量


水中放射性元素含量

学科:核地质学词目:水中放射性元素含量英文:concentrationofradioactiveelementinnaturalwater释文:水中放射性元素含量一般采用体积浓度单位表示水中放射性元素的含量。铀、镭、钍的含量单位是克/升,短寿命放射性元素用单位体积的放射性活度表示,如水中氡的浓度为贝可/升(Bq/L)。 详情>>

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水中放射性元素最低异常含量

学科:核地质学词目:水中放射性元素最低异常含量英文:minimumanomalousvalueofradioactiveelementinnaturalwater释文:水中放射性元素高出其背景含量若干倍的值称做该元素在水中的最低异常含量或最低异常值。可采用坐标展直法和其他数理统计方法确定。当元素含量分布曲线服从正态分布时,最低异常含量为背景含量加n倍(一般取n=3)标准差的值。若服从对数正态分布, 详情>>

水中 放射性元素 放射 射性 性元 元素 最低 异常 含量


天然水中放射性元素

学科:核地质学词目:天然水中放射性元素英文:radioelementsinnaturalwater释文:天然水中放射性元素是指存在于天然水中的放射性元素及其衰变子体,如铀、镭、氡、钍等。 详情>>

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放射性元素

放射性元素(确切地说应为放射性核素)是能够自发地从不稳定的原子核内部放出粒子或射线(如α射线、β射线、γ射线等),同时释放出能量,最终衰变形成稳定的元素而停止放射的元素。这种性质称为放射性,这一过程叫做放射性衰变。含有放射性元素(如U、Th、Ra等)的矿物叫做放射性矿物。基本介绍发现历程天然元素危害介绍辐射强度衰变过程基本介绍原子序数≥84的元素都具有放射性,原子序数≤83的某些元素如Tc、Pm等 详情>>

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放射性元素矿床

简介分类(内生铀矿床外生铀矿床)简介矿床是由一定的地质作用,在地壳的某一特定地质环境内产出并适合在当前技术经济条件下开采利用的有用矿物堆积体。随着社会生产力的不断发展,科学技术的不断进步,人们对矿床的认识和使用能力也不断提高,如因对各种矿物原料需要量的不断增加,矿床的范畴也不断变化。例如,过去认为没有使用价值的某些含稀有元素的“岩石”或认为没有开采价值的低品位矿化岩石,现在有许多已作为矿床被开发利 详情>>

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放射性元素中毒

放射性元素放射性元素(确切地说应为放射性核素)能够自发地从原子核内部放出粒子或射线,同时释放出能量,这种现象叫做放射性,这一过程叫做放射性衰变。含有放射性元素(如U、Tr、Ra等)的矿物叫做放射性矿物。原子序数在84以上的元素都具有放射性,原子序数在83以下的某些元素如K、Rb等也具有放射性。放射性元素radioactiveelements具有放射性的元素的统称。指锝、钷和钋,以及元素周期表中钋以 详情>>

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人工放射性元素

简介发现来源应用简介最初通过人工核反应合成而被鉴定的放射性元素。它们是锝、钷、砹、镎、钚、镅、锔、锫、锎、锿、镄、钔、锘、铹、104、105、106、107、108和109号元素。发现20世纪20年代末,由第1号元素氢到第92号元素铀组成的元素周期表只剩下43号、61号、85号和87号四个空位。人们用各种方法寻找这四种“空位元素”。1934年法国科学家F.约里奥-居里和I.约里奥-居里发现了人工放 详情>>

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天然放射性元素

概念解释发现存在应用概念解释天然放射性元素是指那些最初是从自然界发现而不是用人工方法合成的放射性元素。它们是:钋(pō)Po、氡Rn、钫(fāng)Fr、镭Ra、锕(ā)Ac、钍(tǔ)Th、镤(pú)Pa、铀(yóu)U、镎(ná)Np、钚(bù)Pu发现自1896年法国物理学家A.H.贝可勒尔发现铀的放射性后,科学家们就利用测量放射性的方法,对所有的元素进行了普查。1898年M.居里和P.居里 详情>>

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