雷射同位素分離法(laser isotope separation)是2016年公布的化學名詞。
基本介紹
- 中文名:雷射同位素分離法
- 外文名:laser isotope separation
- 所屬學科:化學
- 公布時間:2016年
雷射同位素分離法(laser isotope separation)是2016年公布的化學名詞。
雷射同位素分離法(laser isotope separation)是2016年公布的化學名詞。定義用特定波長的雷射激發,僅使某一種同位素的原子或分子發生能態躍遷,其餘同位素原子或分子不會發生能級躍遷,使它們在性質上的差...
雷射法一種基於雷射束對同位素原子或含同位素的化合物分子的選擇性激發來分離同位素的方法。其原理是根據原子或分子在吸收光譜上的同位素效應,利用雷射的高度單色性、很高的光強和波長連續可調的特性,用特定波長的雷射選擇性地激發同位素混合...
它們對某些特定的化學反應有略微不同的平衡常數,因此利用這種化學反應可對同位素進行分離。另外,某些物理過程,例如蒸發、冷凝和熱擴散也可使同位素分離。近來,雷射化學的發展開闢了同位素分離的新技術,它是利用不同同位素對一定波長的...
原子蒸氣雷射同位素分離法,也稱AVLIS,為一種選擇性電離元素(通常是鈾)中特定質量的同位素,實現同位素分離的方法。其使用特殊工作波長的調諧雷射,原理基於不同質量的同位素吸收光譜存在同位素位移。較之氣體離心法,AVLIS能夠實現更低的...
雷射同位素分離 雷射同位素分離是2019年公布的物理學名詞。定義 利用雷射單色性強的特點,使同位素光譜有選擇性的激發,經物理或化學的方法分離同位素。出處 《物理學名詞》。
60年代雷射出現以後,由於雷射具有單色性、強度高和連續可調等特點,使雷射同位素分離成為雷射套用的一個重要領域,已在實驗室範圍內成功地分離了十幾種同位素。鈾235的雷射分離很受重視,無論原子法或分子法在實驗室都已取得結果。原子法...
雷射分離同位素是一門多學科綜合性技術。因此,本書只能按雷射分離同位素過程的各個環節分別進行理論描述。全書共分八章,其中對原子分子光譜,原子法分離同位素理論,光與原子相互作用,離子引出收集,高溫蒸發以及蒸發動力學過程進行了全面...
氮同位素分離nitrogen i:iouye separaticxii分離氮同位素的方法有低溫精餾法、化學交換法、熱擴散法離子交換法和雷射法等。h0低溫精餾法是工業匕生產氮同位索主要方法之一,顯示出_!一藝的優越性。NUIHIvO;化學交換是當前生產高濃’SN...
④根據動力學同位素效應進行分離,有電解法、同位素化學交換法、光化學法、雷射分離法等。⑤根據生物學同位素效應進行分離。(見同位素分離、鈾同位素分離)分析方法 用於同位素分析的方法有: ①質譜法,是最重要的同位素分析法, 不僅精密...
碳同位素分離carbon iutnpe separation分離碳同位素 方法有低溫精餾法、低溫吸收分離法、化學交換法、熱擴散法、 氣體擴一散法和雷射法等。低溫精餾法具有塔容積小、過程的 可逆性大、流程緊湊,又能同時生產其他輕同位素等優點。已 建成...
利用同位素移位,可用光譜方法分離同位素。設有某一元素的兩種同位素A和B處於氣體狀態,用雷射對準A的某一譜線使其激發,再用其他頻率的雷射使處於激發態的A原子電離而被收集,B原子則不受影響,A原子就被分離出來。用這類方法分離鈾...
雷射法可用於分離許多元素的同位素,其中以鈾同位素分離最為重要,發展很快。雷射鈾同位素分離又分原子雷射法和分子雷射法,特別是原子雷射法近年來發展最快,已進入工業化論證階段。原子雷射法的全稱為原子蒸發雷射同位素分離法(AVLIS),其...
在天然礦石中鈾的三種同位素共生,其中鈾235的含量非常低,只有約0.7%。為滿足核武器和核動力的需求,一些國家建造了鈾濃縮廠,以天然鈾礦作原料,運用同位素分離法(擴散法、離心法和雷射法等)使天然鈾的三種同位素分離,以提高鈾235的...
在天然礦石中鈾的三種同位素共生,其中鈾-235的含量非常低,只有約0.7%。為滿足核武器和核動力的需求,一些國家建造了鈾濃縮廠,以天然鈾礦作原料,運用同位素分離法(擴散法、離心法和雷射法等)使天然鈾的三種同位素分離,以提高鈾-235...
雷射分離法 氣體離心法濃縮成本較高、效率也不理想,先進的濃縮法是雷射分離法。利用雷射濃縮鈾,能降低生產成本。其原理基於雷射有極好的單色性和原子核的同位素光譜位移等。各同位素原子核的中子數不同,它們的能級會發生同位素位移,發出...
在天然礦石中鈾的三種同位素共生,其中鈾235的含量非常低,只有約0.7%。為滿足核武器和核動力的需求,一些國家建造了鈾濃縮廠,以天然鈾礦作原料,運用同位素分離法(擴散法、離心法和雷射法等)使天然鈾的三種同位素分離,以提高鈾235的...
為了尋找更好的鈾同位素分離方法,許多國家做了大量的研究工作,已取得了一定的成績。例如離心法已向工業生產過渡,噴嘴法等已處於中間工廠試驗階段,而新興的冠醚化學分離法和雷射分離法等則更有吸引力。可以相信,今後一定會有更多更好的...