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化学元素表资料大全

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化学元素表资料⼤全化学元素周期表是根据原⼦序数从⼩⾄⼤排序的化学元素列表,是我们学习化学必须要掌握的知识点,为了⽅便⼤家学习。

今天⼩编在这给⼤家整理了化学元素表资料,接下来随着⼩编⼀起来看看吧!20个常考化学元素1氢(qīng)2氦(hài)3锂(lǐ)4铍(pí)5硼(péng)6碳(tàn)7氮(dàn)8氧(yǎng)9氟(fú)10氖(nǎi)11钠(nà)12镁(měi)13铝(lǚ)14硅(guī)15磷(lín)16硫(liú)17氯(lǜ)18氩(yà)19钾(jiǎ)20钙(gài)经典化学元素记忆顺⼝溜我是氢,我最轻,⽕箭靠我运卫星;我是氦,我⽆赖,得失电⼦我最菜;我是锂,密度低,遇⽔遇酸把泡起;我是铍,耍赖⽪,虽是⾦属难电离;我是硼,有点红,论起电⼦我很穷;我是碳,反应慢,既能成链⼜成环;我是氮,我阻燃,加氢可以合成氨;我是氧,不⽤想,离开我就憋得慌;我是氟,最恶毒,抢个电⼦就满⾜拓展资料:某些元素周期中留有空格,使特性相近的元素归在同⼀族中,如碱⾦属元素、碱⼟⾦属、卤族元素、稀有⽓体等。

这使周期表中形成元素分区且分有七主族、七副族、Ⅷ族、0族。

由于周期表能够准确地预测各种元素的特性及其之间的关系,因此它在化学及其他科学范畴中被⼴泛使⽤,作为分析化学⾏为时⼗分有⽤的框架。

按照元素在周期表中的顺序给元素编号,得到原⼦序数。

原⼦序数跟元素的原⼦结构有如下关系:质⼦数=原⼦序数=核外电⼦数=核电荷数原⼦的核外电⼦排布和性质有明显的规律性,科学家们是按原⼦序数递增排列,将电⼦层数相同的元素放在同⼀⾏,将最外层电⼦数相同的元素放在同⼀列。

元素周期表有7个周期,16个族。

每⼀个横⾏叫作⼀个周期,每⼀个纵⾏叫作⼀个族(VIII B族包含三个纵列)。

这7个周期⼜可分成短周期(1、2、3)、长周期(4、5、6、7)。

生活中什么东西有镭

生活中什么东西有镭

生活中什么东西有镭
镭是一种放射性元素,它存在于自然界中,也被广泛应用于生活中的各种产品中。

在生活中,我们可能并不经常意识到,但其实有很多东西都含有镭元素。

首先,医疗领域是镭元素的重要应用领域之一。

镭元素被用于放射治疗,用来
治疗癌症等疾病。

其放射性特性可以精确瞄准肿瘤细胞,从而达到治疗的效果。

此外,镭元素还被用于医学影像学中,如X射线和CT扫描等。

其次,镭元素也被广泛应用于工业产品中。

比如,镭元素可以用于生产发光涂料,这种涂料可以在黑暗中发光,被广泛应用于夜间标识和指示灯等产品中。

此外,镭元素还可以用于生产核能反应堆中的燃料棒,用来产生能量。

除此之外,镭元素还被用于一些特殊的科研和实验中。

比如,在物理学和化学
领域,科学家们可以利用镭元素来进行放射性实验和研究,以探索原子核结构和放射性现象等。

总的来说,镭元素在生活中有着广泛的应用,虽然它的放射性特性需要谨慎对待,但在正确的使用和管理下,镭元素为我们的生活带来了许多便利和进步。

我们应该对镭元素有着正确的认识和理解,以充分发挥其积极的作用,同时避免潜在的危险和风险。

射气闪烁法测定地下热水的镭―226和氡―222浓度 文档

射气闪烁法测定地下热水的镭―226和氡―222浓度 文档

射气闪烁法测定地下热水的镭― 226 和氡―222 浓度0 引言地下热水通常有放射性浓度较高的226Ra和222Rn,它们可以用来估算地下热水的年龄[12] ,有助于开展地下热水形成和循环的研究[34] ,也有利于了解温泉的医疗保健功效[5] 和进行地下水放射性评价⑹。

地下热水中元素226Ra 222Rn放射性浓度测定分析已是地下热水开发利用中不可或缺的重要环节。

目前,国内外较常见的测定方法有Y能谱法、射气闪烁法、a放射性测量法、核乳胶法、化学方法等。

其中,射气闪烁法是分析镭、氡的经典方法,也是迄今为止分析镭的最可靠、运用最广泛的方法,即利用硫酸钡镭沉淀法浓缩,提取水样中的镭,再采用镭射气衰变产生氡气,将产生的氡气积累后送入闪烁室内,通过测量氡气的放射性活度来测算水样中镭的放射性浓度。

但是对于该方法的操作和运用在以往文献资料中往往只有一些简短而笼统的介绍,实际操作性较差。

笔者在实际工作中摸索和总结了射气闪烁法的实际操作步骤,阐述了射气闪烁法测定地下热水中元素226Ra 222Rn放射性浓度的原理和步骤,探讨了确定仪器参数的方法,以期提高测定地下热水中226Ra 222Rn放射性浓度的效率。

1 试验仪器射气闪烁法用到的主要仪器设备有FD125型氡钍分析仪、定标器、真空泵、扩散器、干燥管等(图1),它们的具体功能及详情见表1。

这些仪器设备可以分别购置,然后在实验室进行组装。

2 测试原理因为226Ra (半衰期为1 620年)衰变产生222Rn (半衰期为3.825 d ),所以可以通过测量水中222Rn放射性活度来确定226Ra 放射性活度。

因为222Rn的分析仪FD125测定水样品及坑道中微量氡气放射性浓度中核(北京)核仪器厂扩散器250 mL 洗气瓶用于水样品中氡气的积累,型号大小可任意选取干燥管CaCl2 干燥管吸附积累的氡气中的水蒸汽活性炭管吸附空气中的氡气和水蒸汽半衰期比226Ra短,所以当经过N个222Rn的衰变周期以后,可以认为在一定时间之后水中222Rn 的放射性活度近似等于226Ra的放射性活度。

居里夫人资料

居里夫人资料

玛丽·居里(1867-1934)是举世闻名的女科学家,两度获得诺贝尔奖,与其丈夫共同发现了放射性元素镭。

中文名:玛丽·居里外文名: Marie Curie别名:居里夫人国籍:法国民族:波兰出生地:波兰华沙出生日期:1867年11月7日(丁卯年)逝世日期:1934年7月4日(甲戌年) 职业:放射性物理学毕业院校:巴黎大学理学院信仰:科学主要成就:发现了放射性元素镭发现钋元素测定了一些放射性元素的半衰期代表作品:《放射性专论》人物简介玛丽在索邦结识了另一名讲师,皮埃尔·居里,也就是她后来的丈夫。

他们两个经常在一起进行放射性物质的研究,以成吨的工业废渣,因为这种矿石的总放射性比其所含有的铀的放射性还要强。

1898年,居里夫妇对这种现象提出了一个逻辑的推断:沥青铀矿石中必定含有某种未知的放射成分,其放射性远远大于铀的放射性。

12月26日,居里夫人公布了这种新物质存在的设想。

在此之后的几年中,居里夫妇不断地提炼沥青铀矿石中的放射成分。

经过不懈的努力,他们终于成功地分离出了氯化镭并发现了两种新的化学元素:钋(Po)和镭(Ra)。

因为他们在放射性上的发现和研究,居里夫妇和亨利·贝克勒共同获得了1903年的诺贝尔物理学奖,居里夫人也因此成为了历史上第一个获得诺贝尔奖的女性。

八年之后的1911年,居里夫人又因为成功分离了镭元素而获得诺贝尔化学奖。

出乎意外的是,在居里夫人获得诺贝尔奖之后,她并没有为提炼纯净镭的方法申请专利,而将之公布于众,这种作法有效的推动了放射化学的发展。

居里夫人晚年跟丈夫生前的学生保罗·朗之万有一段韵事,这个事件在法国闹得风风雨雨。

1911年巴黎新闻报在11月4日的标题《爱情故事:居里夫人与郎之万教授》,传言皮耶仍在世时,郎之万和居里夫人有密切的来往。

爱因斯坦对这件事的看法是,如果他们相爱,谁也管不着,他在1911年11月23日给居里夫人写了封信,以表安慰。

2023年《三克镭》教学设计

2023年《三克镭》教学设计

2023年《三克镭》教学设计2023年《三克镭》教学设计1教学目标1、正确、流利、有感情地朗读课文。

2、概括三克镭的各自来历、用途,并从中体会科学家的伟大人格。

3、体会含义深刻的句子,并想开去。

教学重点从三克镭的来历、用途体会居里夫人伟大的人格;体会含义深刻的句子,并想开去。

教学准备师生共同搜集有关居里夫人生平事迹的资料。

课时安排1课时教学过程一、资料的交流课前,同学们或从影视或从报刊上对居里夫人已多少有些了解,因此,课的导入可从资料的交流开始,比如老师可以这样说,居里夫人是个伟大科学家,同学们对她一定有不少的了解,请用一两句把你印象最深的说一说。

(学生对居里夫人的了解,可能有:两次获得诺贝尔奖;成为誉满全球的科学家,还十分敬重小学的启蒙老师等等。

)二、快速地阅读通过资料的交流,激发学生的学习兴趣之后,应要求学生自己快速地阅读,找出三克镭的来历和各自的用途,然后小组内交流。

(第一克镭,自己提炼,毫无保留公布提炼方法第二克镭,美国公众的捐献,用于继续研究第三克镭,美国公众的捐献,用于治疗癌症)三、深入地讨论当学生概括出三克镭的来历和用途后,应要求学生分组讨论:为什么说这三克镭体现了一个科学家的伟大人格?讨论前老师可稍作提示:可以从每克镭的来历、用途去想,比如:第一克镭是世界上第一个提炼成功,又毫无保留公布提炼方法,从中可以体会到什么精神?第二克镭?第三克镭?也可以从整体上把握,想想居里夫人做了什么,为什么要那么做,她自己怎么说的,我们可以从中体会到什么。

(第一克镭,创新精神,无私奉献第二克镭,献身科学第三克镭,关爱全人类)(居里夫人的话:(1)“没有人应该因为镭面致富,它是属于全人类的。

”(2)但人类也需要梦想者,需要醉心于事业的大公无私。

体会到什么:伟大的人格,献身科学,大公无私。

)四、尽情地表达在学生感悟居里夫人的伟大人格后,应引导学生从居里夫人的自传里的一段话想开去,尽情地表达。

1、体会居里夫人自传里的一段话。

射气闪烁法测定地下热水的镭―226和氡―222浓度-精品文档

射气闪烁法测定地下热水的镭―226和氡―222浓度-精品文档

射气闪烁法测定地下热水的镭―226和氡―222浓度0引言地下热水通常有放射性浓度较高的226Ra和222Rn,它们可以用来估算地下热水的年龄[12],有助于开展地下热水形成和循环的研究[34],也有利于了解温泉的医疗保健功效[5]和进行地下水放射性评价[6]。

地下热水中元素226Ra、222Rn放射性浓度测定分析已是地下热水开发利用中不可或缺的重要环节。

目前,国内外较常见的测定方法有γ能谱法、射气闪烁法、α放射性测量法、核乳胶法、化学方法等。

其中,射气闪烁法是分析镭、氡的经典方法,也是迄今为止分析镭的最可靠、运用最广泛的方法,即利用硫酸钡镭沉淀法浓缩,提取水样中的镭,再采用镭射气衰变产生氡气,将产生的氡气积累后送入闪烁室内,通过测量氡气的放射性活度来测算水样中镭的放射性浓度。

但是对于该方法的操作和运用在以往文献资料中往往只有一些简短而笼统的介绍,实际操作性较差。

笔者在实际工作中摸索和总结了射气闪烁法的实际操作步骤,阐述了射气闪烁法测定地下热水中元素226Ra、222Rn放射性浓度的原理和步骤,探讨了确定仪器参数的方法,以期提高测定地下热水中226Ra、222Rn放射性浓度的效率。

1试验仪器射气闪烁法用到的主要仪器设备有FD125型氡钍分析仪、定标器、真空泵、扩散器、干燥管等(图1),它们的具体功能及详情见表1。

这些仪器设备可以分别购置,然后在实验室进行组装。

2测试原理因为226Ra(半衰期为1 620年)衰变产生222Rn(半衰期为 d),所以可以通过测量水中222Rn放射性活度来确定226Ra 放射性活度。

因为222Rn 的分析仪FD125测定水样品及坑道中微量氡气放射性浓度中核(北京)核仪器厂扩散器250 mL 洗气瓶用于水样品中氡气的积累,型号大小可任意选取干燥管CaCl2干燥管吸附积累的氡气中的水蒸汽活性炭管吸附空气中的氡气和水蒸汽半衰期比226Ra 短,所以当经过N个222Rn 的衰变周期以后,可以认为在一定时间之后水中222Rn 的放射性活度近似等于226Ra 的放射性活度。

镭射机资料

镭射机资料
@当多工件程序使用G98时,G93可参考98设置的各工件原点。
@当执行G93时,如果G91(增量坐标)有效,则G91成为原有G93的增量补偿值。否则G91则代替原有的G93。
@当使用切割数据库时,系统对材料厚度进行自动修正,如果不是切割已成形材料或不使用切割数据库,则使用Z0。
G120 测量探针(用于LC-θ)
G98 多工件设置 多用途
G107 管子插补
(用于可选择旋转台) 专项
G111 正方形/长方形 孔
G112 圆形/长圆形 孔
G113 单D/双D 孔
G114 多边形 孔
G115 弧形切槽(半径端面) 孔
G116 弧形切槽(平端面) 孔
G120(LC-θ) 测量探针 坐标,尺寸
G121,G122 HS加工角检测 专项
G20 选择INCH(英制)坐标
可用于MDI或在单独一行上一程序开始时使用。更换坐标系后,必须再次设置G92。这可通过再次设置机床基准(使用RETRACT回零模式)或使用G92或G130指令来完成。
注意
@在一个程序中,必须遵守用于英制坐标的G92的说明或者一G130指令。
G21 选择METRIC公制坐标
LC-1212 ? 1270 {50.000} 1270 {50.000} 300 {11.8110}
LC-2415 ? 2520 {99.2126} 1550 {61.0236} 300 {11.8110}
LC-2412 ? 2520 {99.2126} 1270 {50.000} 300 {11.8110}
M104 取消切割模式 激光
M150,M151,M152(FO) 队列代码

化学元素表资料

化学元素表资料

化学元素表资料化学元素表是一张收录了所有已知元素的表格,其中包括化学元素的符号、名称、原子序数、电子构型、化学性质、物理性质等信息。

化学元素表是化学和材料科学等领域必不可少的重要资料,也是科学教育和科普普及的基础。

本文将对化学元素表中所有元素的相关信息进行介绍。

1. 氢 (H)名称:氢 (Hydrogen)原子序数:1电子构型:1s1性质:氢是最轻的元素,是一种无色、无味、无臭的气体。

它可以和氧气进行燃烧反应,生成水。

2. 氦 (He)名称:氦 (Helium)原子序数:2电子构型:1s2性质:氦是一种无色、无味、无毒、非常稳定的惰性气体。

它具有非常低的沸点和密度,常用于气体灯、核磁共振、氦气球等。

3. 锂 (Li)名称:锂 (Lithium)原子序数:3电子构型:[He] 2s1性质:锂是一种银白色、轻巧的金属,具有低密度和良好的导电性。

它可以与水反应,放出氢气,并且在空气中与氧气和水蒸气反应,生成硝酸锂和氢氧化物。

4. 铍 (Be)名称:铍 (Beryllium)原子序数:4电子构型:[He] 2s2性质:铍是一种金属元素,具有高硬度、高熔点、良好的导热性和电导率。

它比其他金属更耐腐蚀,但在与水或氧气反应时会释放出氢气。

5. 碳 (C)名称:碳 (Carbon)原子序数:6电子构型:[He] 2s2 2p2性质:碳是一种常见的非金属元素,可以在自然界中以纯形式存在,也可以与其他元素形成大量化合物。

它有多种同素异构体,包括石墨和金刚石等,可以发挥多种用途,例如电池、导体、研磨材料、化学反应催化剂等。

6. 氮 (N)名称:氮 (Nitrogen)原子序数:7电子构型:[He] 2s2 2p3性质:氮是一种无色、无味、无毒的气体,占据地球大气中的主要组分之一。

它可通过空分法制取,具有许多化学和生物学功能,例如食品保存、肥料制备、气体灭火剂等。

7. 氧 (O)名称:氧 (Oxygen)原子序数:8电子构型:[He] 2s2 2p4性质:氧是一种具有强氧化能力的气体,是空气的主要成分之一。

镭雕技术员培训资料

镭雕技术员培训资料

技术员几种错误
1.位置调整,偏位严重未发现,本身向左,结果调成右,对于坐标系没概念, 调位置看位置偏差不准,调机耗时长且很慢,调机之后又不确认。不会 使用比对板,做事马虎粗心大意。 对策:多练多动手,少说多做,多思考,做事一丝不苟,多看位置多巡线 多抽检雕刻好的产品,这样才能避免批量或中途调机造成的偏位。还有 就是拿错治具用错程序,还有就是没有确认换机种后焦距是否正确。 2.镭雕不净和雕穿烧焦等镭雕不良,有些是底漆喷漆过薄或印刷色块过薄, 但是要确认是否镭雕参数可以改善,有不良及时调整。 对策:镭雕参数没有设定好,功率过大或过小,保持功率或发射时间没有 设定到合适的值,填充密度和角度没有设定好,焦距没调整好,或者是 首脉冲调整不合适,或者是激光峰值的调整没调好,频率和发射时间的 匹配的调整。 3.字体漏雕或雕错,多雕线条等 对策:调机过程中,误删掉或者是在填充过程中空心雕成实心等,要么有 这个字体雕成其他字体,或者是点成取消打标等未雕到产品上,或点到 线条到KEY上。细心的比对,错位看字体有无异常,比对板版本是否正 确,首件要仔细确认。
技术员需养成的学好问,不懂就问。 多动手,多操练调机积累经验 多思考,多探讨。 养成巡线看板的好习惯 养成对多方面知识全面学习的习惯, 特别是电脑知识,英语等。
技术员调机的基本功
首先练习对我们检验规范的学习和熟练,认识 不良品,是那种不良现象。 其次电脑操作的熟练度,对软硬件的使用快, 准。雕刻软件的熟练运用,对于基本的使用 工具和页面要了如指掌。 再者就是对镭雕机器的操作和熟练,开关机器 和开关按钮的功能和基本问题的排除。 最后就是对镭雕工艺和雕刻参数的使用搭配的 经验积累,不断去调机学习,摸索中不断成 长。
制造部APPLE镭雕
2011-4-20

镭的发现[资料]

镭的发现[资料]

镭的发现19世纪末到20世纪初,世界科学事业收获了重要的成果。

镭元素的发现和相对论的产生,就是其中最引人注目的。

这里介绍一下镭的发现。

0镭,是一种化学元素。

它能放射出人们看不见的射线,不用借助外力,就能自然发光发热,含有很大的能量。

镭的发现,引起科学和哲学的巨大变革,为人类探索原子世界的奥秘打开了大门。

由于镭能用来治疗难以治愈的癌症,也给人类的健康带来了福音。

所以,镭被誉为“伟大的革命者”。

0发现镭元素的,是一位杰出的女科学家。

她原名叫玛丽·斯可罗多夫斯卡,也就是后来为世人所熟知的居里夫人。

0居里夫人1867年11月7日生于波兰。

1895年在巴黎求学时,和法国科学家彼埃尔·居里结婚。

01896年,法国物理学家亨利·贝克勒发现了元素放射线。

但是,他只是发现了这种光线的存在,至于它的真面目,还是个谜。

这引起了居里夫人极大的兴趣,激起了她童年时就具有的探险家的好奇心和勇气。

她认为,这是个绝好的研究课题,就同丈夫彼埃尔商量。

“这个课题选得很好,”彼埃尔说,“贝克勒线前年才发现,我想可能还没有人研究。

如果发现这种射线的性质和来源,可以写出一篇出色的论文。

不过,这是件艰巨的事情,困难也很多。

”0“我知道,”玛丽微笑着说,“不过不要紧,有你这样一位尊敬的老师合作,就一定会成功!”要研究放射性元素,需要一间宽敞的实验室。

彼埃尔东奔西跑,最后才在他原来工作过的理化学校借到一间又寒冷又潮湿的小工作间。

0实验仪器很少,屋顶漏雨,墙壁透风,条件实在太糟了。

但是居里夫人毫不在乎,专心做她的实验。

在研究过程中,她发现,能放射出那奇怪光线的不只有铀,还有钍。

她把这些光线称为“放射线”。

0居里夫人在进一步的研究中发现,可能还有一种物质能够放射光线。

这种光线要比铀放射的光线强得多。

她认为,这种新的物质,也就是还未被发现的新元素,只是极少量地存在于矿物之中。

她把它定名为“镭”,在拉丁文中,它的原意就是“放射”。

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镭的资料一种具有很强的放射性的元素并能不断放出大量的热。

镭能生成仅微溶于水的硫酸盐、碳酸盐、铬酸盐、碘酸盐;镭的氯化物、溴化物、氢氧化物溶于水。

已知镭有13种同位素,226Ra半衰期最长,为1622年。

镭能放射出α和γ两种射线,并生成放射性气体氡。

镭放出的射线能破坏、杀死细胞和细菌。

因此,常用来治疗癌症等。

此外,镭盐与铍粉的混合制剂,可作中子放射源,用来探测石油资源、岩石组成等。

是原子弹的材料之一。

发现人:居里夫妇元素结构晶体结构:晶胞为体心立方晶胞,每个晶胞含有3个金属原子。

一种化学元素。

化学符号Ra ,原子序数88 ,原子量226.0254,属周期系ⅡA族,为碱土金属的成员和天然放射性元素。

1898年M.居里和P.居里从沥青铀矿提取铀后的矿渣中分离出溴化镭,1910年又用电解氯化镭的方法制得了金属镭,它的英文名称来源于拉丁文radius,含义是“射线”。

镭是荧蓝色/银白色金属,是最活泼的碱土金属。

镭在空气中可迅速与氮气和氧气生成氮化物和氧化物,与水反应剧烈,生成氢氧化镭和氢气。

镭的最外电子层有两个电子,氧化态为+2,只形成+2价化合物。

镭盐和相应的钡盐属同晶形化合物,化学性质很相似。

氯化镭、溴化镭、硝酸镭都易溶于水,硫酸镭、碳酸镭、铬酸镭难溶于水。

镭有剧毒,它能取代人体内的钙并在骨骼中浓集,急性中毒时,会造成骨髓的损伤和造血组织的严重破坏,慢性中毒可引起骨瘤和白血病。

镭是生产铀时的副产物,用硫酸从铀矿石中浸出铀时,镭即成硫酸盐存在于矿渣中,然后转变为氯化镭,用钡盐为载体,进行分级结晶,可得纯的镭盐。

金属镭则由电解氯化镭制得。

镭及其衰变产物发射γ射线,能破坏人体内的恶性组织,因此镭针可治癌症。

发现人玛丽·居里(Marie Curie)和皮埃尔·居里(Pierre Curie)发现年代:1898年12月26日上午8时皮埃尔·居里(Pierre Curie),或译彼埃尔·居里、比埃尔·居里。

1859年5月15日生于法国巴黎一个医生家庭。

他的儿童和少年时期,性格上好个人沉思,不易改变思路,沉默寡言,反应缓慢,不适应普通学校的灌注式知识训练,不能跟班学习,人们都说他心灵迟钝,所以从小没有进过小学和中学。

父亲常带他到乡间采集动、植、矿物标本,培养了他对自然的浓厚兴趣,学到了如何观察事物和如何解释它们的初步方法。

居里14岁时,父母为他请了一位数理教师,他的数理进步极快,16岁便考得理学士学位,进入巴黎大学后两年,又取得物理学硕士学位。

1880年,他21岁时,和他哥哥雅克·居里一起研究晶体的特性,发现了晶体的压电效应。

1891年,他研究物质的磁性与温度的关系,建立了居里定律:顺磁质的磁化系数与绝对温度成反比。

他在进行科学研究中,还自己创造和改进了许多新仪器,例如压电水晶秤、居里天平、居里静电计等。

1895年7月25日皮埃尔·居里与玛丽·居里结婚。

居里夫妇结婚后次年,即1896年,贝克勒尔发现了铀盐的放射性现象,引起这对青年夫妇的极大兴趣,居里夫人决心研究这一不寻常现象的实质。

她先检验了当时已知的所有化学元素,发现了钍和钍的化合物也具有放射性。

她进一步检验了各种复杂的矿物的放射性,意外地发现沥青铀矿的放射性比纯粹的氧化铀强四倍多。

她断定,铀矿石除了铀之外,显然还含有一种放射性更强的元素。

居里以他作为物理学家的经验,立即意识到这一研究成果的重要性,放下自己正在从事的晶体研究,和居里夫人一起投入到寻找新元素的工作中。

不久之后,他们就确定,在铀矿石里不是含有一种,而是含有两种未被发现的元素。

1898年7月,他们先把其中一种元素命名为钋,以纪念居里夫人的祖国波兰。

没过多久,1898年12月,他们又把另一种元素命名为镭。

为了得到纯净的钋和镭,他们进行了艰苦的劳动。

在一个破棚子里,日以继夜地工作了三年零九个月。

自己用铁棍搅拌锅里沸腾的沥青铀矿渣,眼睛和喉咙忍受着锅里冒出的烟气的刺激,经过一次又一次的提炼,才从几吨沥青铀矿渣中得到十分之一克的镭。

由于发现放射性,居里夫妇和贝克勒尔共同获得了1903年诺贝尔物理学奖。

元素来源存在于多种矿石和矿泉中,但含量极稀少,较多的来源于沥青铀矿中。

在处理沥青铀矿提取铀时,镭经常与钡一起在不溶于酸的残渣中以硫酸盐形式回收,当时居里夫妇用了3年9个月提炼出0.1克镭。

元素用途镭能放射出α和γ两种射线,并生成放射性气体氡。

镭放出的射线能破坏、杀死细胞和细菌。

因此,常用来治疗癌症等。

此外,镭盐与铍粉的混合制剂,可作中子放射源,用来探测石油资源、岩石组成等。

是原子弹的材料之一。

元素辅助资料居里夫妇在发现钋后不久,又有另一个惊人的结果。

他们从铀矿中分离出富集钋的铋的化合物后,又分离出具有强烈放射性的钡的化合物。

他们相信这种矿物中还含有和钡同时分离出来的第二种未知的放射性元素。

他们的合作者贝蒙成功地研究了这个未知的放射性元素。

在1898年12月,巴黎科学院发表了他们和贝蒙合作的报告:“……上述理由使我们相信,这种放射性的新物质里含有一种新元素,我们提议叫它镭。

……”镭的拉丁名称radium是从拉丁文“射线”(radius)一词而来,它的元素符号定为Ra。

镭在沥青铀矿中含量很小,不过一千万分之一或一千万分之三,要分离出它,就要大量的沥青铀矿。

1898年至1902年间,在简陋的实验室里艰苦顽强地分析了巨大量(约一吨)的矿渣,终于在1902年提炼出0.1克金属镭,并初步测定了它的原子量。

镭的发现1896年起,居里夫人和她的丈夫一起进行了系统的发现,在各种元素与其化合物以及天然物中寻找这种效应。

著名的居里夫人,原名玛丽亚·斯可罗多夫斯卡娅,1867年11月7日诞生于波兰华沙的一个书香门第之家。

父亲是大家的物理教授,母亲是钢琴家。

玛丽亚具有父亲的智慧和母亲的灵巧,从小就对科学实验发生了浓厚的兴趣。

1891年,她到巴黎求学。

学业完成后,她原本打算回到正在遭受着沙皇铁蹄践踏的祖国,去为祖国竭尽自己的绵薄之力,同时,也为父母尽一个女儿的孝心。

但是,同法国物理学家皮埃尔·居里先生的相识、相恋和成为终身伴侣,彻底改变了她原来的计划,她只好侨居法国,并于1897年生了一个可爱的女儿。

柏克勒尔现象,引起了居里夫妇的浓厚兴趣,射线放出来的力量究竟是从哪里来的呢?这种放射的性质又是什么呢?居里夫人把自己的全部身心都投入到铀盐的研究中去了,她广为搜罗并研究了各种铀盐矿石,她被铀盐矿石神奇的射线所吸引,她把特别的爱奉献给了这种特别的矿石。

接受过严格而又系统的高等化学教育的居里夫人,在研究铀盐矿石时想到,没有任何理由可以证明铀是唯一能发射射线的化学元素。

她猜想,一定还会有别的元素也具有同样的力量,只不过人们还不知道罢了。

她依据门捷列夫的元素周期律排列的元素,逐一进行测定,结果很快发现另外一种钍元素的化合物,也自动发出射线,与铀射线相似,强度也较接近。

居里夫人认识到,这种现象决不只是铀的特性,必须给它一个新名称,居里夫人就把它命名为“放射性”,铀、钍等有这种特殊“放射”功能的物质,叫做“放射性元素”。

居里夫人的发现吸引了皮埃尔先生的注意,居里夫妇携起手来,并驾齐驱,向科学的未知领域发起强有力的进攻。

在条件极其简陋的实验室里,经过居里夫妇锲而不舍的长期努力,1898年7月,他们宣布发现了这种新元素,它比纯铀放射性要高出400倍。

为了纪念她饱经磨难的祖国,新元素被命名为钋(即波兰的意思)。

1898年12月,居里夫妇又根据大量的实验事实宣布,他们又发现了第二种放射性元素,这种新元素的放射性比钋还强,他们把这种新元素命名为“镭”。

但是,由于没有钋和镭的样品,也没有钋和镭的原子量,当时的科学界,几乎没有人愿意相信他们的这个惊世骇俗的新发现。

居里夫妇决心,无论付出什么样的代价,都要提炼出钋和镭的样品,这一方面是为了证实它们的存在,另一方面,也已为了使自己更有把握。

当然,这是一件非常困难的事情。

因为藏有钋和镭的沥青铀矿,是一种价格昂贵的矿物,这种矿物主要在波希米亚的圣约阿希姆斯塔尔矿,通过对这种矿物的冶炼,人们可以提取出制造彩色玻璃.居里夫妇是一对经济相当拮据的知识分子,他们无力支付购买沥青铀矿所需的高昂的费用。

但他们没有被眼前的这只“拦路虎”所吓倒,他们几乎想尽了各种各样的办法。

经过无数次的周折,奥地利政府这才正式决定,先捐赠一吨重的残矿渣给居里夫妇,并且许诺,如果他们将来还需要大量的矿渣,可以在最优惠的条件下供应给他们。

居里夫妇这才长长地松了一口气,他们从朋友那里东挪西借,筹到了一笔钱,因为他们仍须购买这种原料,并且还需要付出运到巴黎的运费。

他们再次陷入漫长的等待之中。

一天凌晨,太阳刚刚升起来,一辆像运煤货车似的载重马车,便停在了居里夫妇的家门口。

居里夫人高兴极了,她所日夜期待的沥青铀矿终于运到了,她所梦绕魂牵的镭就藏在这里呵!她急急忙忙地用刀割断绳子,一把扯开那些粗布口袋,把一双纤纤细手深深地插进那棕色矿物中,她一定要从中提炼出镭来。

居里夫人立即投入了繁重的提取工作中去,她每次把20多公斤的废矿渣放入冶炼锅里加热熔化,连续几个小时不间断地用一根粗大的铁棍搅动沸腾的渣液,而后从中提取仅含百万分之一的微量物质。

从1898年到1902年,经过无数次的提取,处理了近一吨矿石残渣,终于得到了0.1克的镭盐,并测定出了它的原子量是225。

镭终于横空出世了!镭的发现在科学界爆发了一次真正的革命,1903年,居里夫妇因此而双双获得了诺贝尔物理学奖。

居里夫人这一巨大成功绝不是轻而易举就能获得的,它凝聚了居里夫妇多少汗水、多少泪水,完全是居里夫妇共同心血的结晶。

镭,原子序数88,原子量226.0254,是一种天然放射性元素,元素名来源于拉丁文,原意是“射线”。

1898年居里夫妇从沥青铀矿矿渣中发现了镭,1902年分离出90毫克氯化镭,初步测定了镭的原子量。

镭在自然界分布很广,但含量极微,地壳中的含量为十亿分之一,总量约1800万吨。

现已发现质量数为206~230的镭的全部同位素,其中只有镭223、224、226、228是天然放射性同位素,其余都是通过人工核反应合成的。

镭226半衰期最长,天然丰度最大,是镭的最重要的同位素。

镭是银白色有光泽的金属,熔点700°C,沸点1140°C,密度约5克/厘米³,体心立方晶格。

镭的化学性质活泼,与钡相似。

金属镭暴露在空气中能迅速反应,生成氧化物和氮化物;能与水反应生成氢氧化镭;新制备的镭盐呈白色,放置后因受辐照而变色。

镭是现代核工业兴起前最重要的放射性物质广泛应用于医疗、工业和科研领域;把镭盐和硫化锌荧光粉混匀,可制成永久性发光粉。

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