《同位素基础》PPT课件.ppt
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1、1,第一章,同位素基础,2,内容提要,同位素简史基本概念同位素效应同位素分析结果的表达和标准同位素分离与制备,3,1 同位素简史,1.1 同位素的预言1808,J.Dalton的原子学说:保持元素化学性质的最小单位,不可分割;同一元素的所有原子在性质上都是一样的;同一化合物的复杂原子性质也是一样的,其质量是组成原子的质量之和原子量测量:1815,W.Prout氢母质说:原子可分;实验误差1858,J.Dumas1/4氢母质说:精密测量其学生J.Stas:更精密测量,否定,4,1869,门捷列夫周期表:按原子量和按性质排序间的矛盾,碘(126.91)和碲(127.61),氩(39.9)和钾(39
2、.1),钴(58.94)和镍(58.69)1881,.应该假设原子量在一定条件下在一定范围内变动1886,W.Crookes亚原子说:meta-element,预言同位素存在,并可根据轻重不同用分馏法分开,5,1.2 同位素的发现,1896,H.Becquerel发现放射性:铀使底片感光1897,J.J.Thomson发现电子:阴极射线就是电子1898,居里夫妇发现镭(226Ra):之后,钍(232Th)和钋(210Po)分离放射性元素:陆续发现新的元素,如钍X,镭C,锕X,新钍I等1902,分离出了30多种元素周期表无法容纳,6,7,1906,B.B.Boltwood:放射性不同的元素的化学
3、性质相同,如射钍和钍,新钍I和镭,混合后难以分离1910,F.Soddy同位素假说:存在放射性不同而物理化学性质相同的化学元素变种,它们应处于周期表的同一位置1911,J.J.Thomson磁分析器:氖有两种同位素 F.W.Aston分离氖同位素:天然氖气反复扩散分离,22Ne(20.28)和20Ne(20.15),8,磁分析器的原理Thomas的磁分析器,9,磁分析器上显示20Ne和22Ne的抛物线,10,1914,进一步证实同位素的存在:T.W.Richards和F.Soddy测定镭、钍衰变形成的铅和普通铅的原子量1919,F.W.Aston质谱仪:71种元素中发现了202种同位素1924
4、-1929,光谱法:发现13C、15N、17O、18O1931,H.Schler原子光谱:普通铊由两种同位素组成203Tl和205Tl1931,H.C.Urey,F.G.Brickwedde和G.M.Murphy发现氘:14K蒸馏,光栅光谱分析,11,氘的光谱,D H,12,1947,Nier 开发了灵敏的同位素比例质谱仪1947,Bigeleisen和Mayer发展了同位素分馏理论1950,McKinney等改进质谱仪:可分辨0.1的差异,13,Henry Thode,Graham Farquhar,James Ehleringer,Charles Keeling,Dan Yakir,Leo
5、nel Sternberg,14,同位素简史基本概念同位素效应同位素分析结果的表达和标准同位素分离与制备,内容提要,15,二、基本概念2.1 原子和原子核 元素:物质由元素组成(1789,拉瓦锡)原子:元素由原子组成,原子是保持元素 化学性质的最小粒子,质子,中子,原子核,电子(电子云),16,原子核:稳定的核 不稳定的核。可自发地放射出射 线,使原来的原子核转变为另一 种原子核,这种现象称为放射性 核衰变原子表示法:或X:元素的原子A:质量数Z:质子数(A-N),17,2.2 核素和同位素,核素:是指具有特定中子数、质子数和核能态,并且其平均寿命长得足以被观察到的一类 原子的统称。确定的质量
6、数、质子数;约3100种 放射性核素:2800余种,农业、生物、生态环 境中应用较多的有50多种 稳定性核素:283种,应用较多的有2H、13C、15N、31P、34S、87Sr等,18,同位素:核内质子数Z相同,而中子数N不同,在元素周期表中处于同一位置的一组核素互称为同位素,19,每种元素都有1种或多种放射性同位素。1H有一种,78Pt有30种,20,放射性:元素的原子核自行放射出看不见的、具有一定穿透力的射线的性质称为放射性。放射性衰变:不稳定的核自发地改变和结构、并放射出射线,转变成另一种核或过渡到另一种状态的现象。衰变母体:衰变前的核素 衰变子体:衰变后的核素,2.3 放射性,21,
7、衰变,-衰变,+衰变,衰变,衰变系列:母体经多次连续衰变才能形成稳定性核素。铀系,钍系,锕系,镎系核衰变的类型,22,衰变公式:一个特定核素的每一个不稳定核,其衰变几率都相等,在总体上服从统计学规律 单位时间内发生衰变的核的数目与该时间内存在的放射性核的总数成正比。,23,当t 0 时,设在t=0 时有N0个放射性原子,在以后的任何时刻t 剩下的放射性原子数为N,24,衰变常数:单位时间内每个放射性原子核可能发生衰变的几率;或单位时间内衰变原子数占原有原子数的百分率。不受外界条件影响,是放射性核素的特征常数半衰期:放射性原子数减少到一半所经过的时间,用T1/2表示。,25,26,27,有效半衰
8、期:生物学实验中由于生物排出会导致放射性核素减少 Te有效半衰期;Tp物理半衰期;Tb生物半衰期 样品:单一核素,混合核素平均寿命:=1/,28,连续衰变:如果衰变子核也是不稳定核,它将继续衰 变,直至生成稳定的核素放射性平衡:当衰变子核也是不稳定核时,它将继续衰变,如果其衰变的原子数与母核生成它的原子数达到平衡,那么它的原子数量保持稳定,29,N1 个 A 的原子,每秒有1N1 个原子发生衰变,生成了N2,new=1N1 个B 的原子,这些原子与原有剩余的N2,old一起以每秒2N2(N2,new+N2,old)的速率继续衰变,平衡时,30,2.4 同位素丰度,丰度:指自然界中存在的某一元素
9、的各同位素组成间的关系,即某核素的原子数占该元素总原子数的百分比Z28的元素往往某一同位素的丰度占绝对优势,Z28的元素的同位素间分布更均匀自然界中一种给定元素的稳定性同位素的组成比例相对稳定,分布有涨落,31,与核合成过程有关:宇宙射线与放射性衰变有关的过程:铅的不断形成;宇 生放射性同位素的衰变,如14C,3He;同位素分馏效应:物理:扩散,重力,15N在高层大气中丰度较低 热力学:蒸气压不同产生的分馏;不同物相间 的同位素交换 动力学:化学反应速率的差异,如光合和呼吸 产生氧同位素分馏;细菌还原硫酸盐,产生H2S时,34S和18O在剩余物中富集,32,33,海洋石油,CO2,34,同位素
10、简史基本概念同位素效应同位素分析结果的表达和标准同位素分离与制备,35,3.1 概念一种元素的同位素之间,由于质量的不同,会使它们在物理、化学、生物学等性质方面表现出一定的差异,这种现象称为同位素效应。当一种元素的某一种同位素被质量不同的另一种同位素取代后,就会引起物理、化学和生物学性质的变化,这就是同位素效应。是由于质量、核自旋等性质不同引起的,3 同位素效应,36,质量差异越大的同位素效应越明显如1H和2D相差100%;蒸发热相差41.3%;235U和238U相差1.3%,235UF6和238UF6蒸发热的差异用最精密的仪器还不能测定出来有些物理性质与其核质量的相对差异没有直接联系,只与分
11、子的结构有关,这时的同位素效应一般极小例如:25oC时,H2O和D2O的折射率仅仅相差0.37%,而导磁率和偶极距则几乎完全相等,37,同位素分子:同一化合物的所有同位素分子变种合称为同位素分子,氢同位素分子,氧同位素分子,同位素取代级:AXn型分子,若X有2种、A有m种同位素,则同位素分子数是多少?X有三种时呢?,38,3.2 光谱的同位素效应,因同位素核质量的不同使原子或分子的能级发生变化,从而引起原子或分子光谱谱线发生位移由于核自旋的不同也会引起光谱精细结构的微小变化如果分子中某些元素只有部分原子被不同的同位素取代,就会破坏分子结构的对称性,因此产生谱线分裂,并且在分子的红外光谱和合并散
12、射光谱上出现新的谱线和谱带 这一效应不仅用于分析同位素,更重要的是用于研究分子结构,39,氘的光谱,D H,原子光谱,40,分子光谱零点能:根据量子理论,分子能量表示如下:其中:E电子 与核质量无关 E平动 和 E转动 受核质量影响很小,只当H被D、T取代对转动能影响大,41,D0:活化能,E0:零点能,De:谷深,42,分子光谱的同位素效应,43,1929年A.S.King 和R.T.Birge发现13C15N,17O,18O,44,3.3 物理的同位素效应,元素的同位素之间在物理性质上存在差异。如扩散速率不同导致的重力分布差异:地球大气高层14N富集,下层15N较多;油田中较浅的油井的硫3
13、2S/34S比值高,说明深层的H232S扩散到上层 超导性能:TC:超导临界温度,:同位素质量,45,H2,HD和D2某些物理性质的比较,46,水同位素分子的一些物理性质的比较,47,3.4 热力学的同位素效应,在热力学平衡条件下,物质之间的稳定同位素的配分关系由同位素交换反应的平衡常数来描述。同位素交换反应:某一元素的不同同位素在分子间彼此交换。同位素交换平衡常数:,48,当不同同位素在分子内以及分子间的行为都一致时,同位素交换反应的平衡常数为:实际的同位素交换平衡常数与上述不一致,其偏离的程度(分离系数)就表示了热力学同位素效应的大小:注意:K偏离1也不一定有同位素效应,因为不一定1 在复
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