氘(氕氘氚念什么)
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2023-11-17
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1. 氘,氕氘氚念什么?
“氕”读作:piē
“氘”读作:dāo
“氚”读作:chuān
氕:piē;
氢的同位素之一,是氢的主要成分。
原子质量为1的普通的轻氢同位素 ——元素符号 1 H。
氕是一种核素(或单质),氢的同位素之一,符号1H或H,相对原子质量为1。它主要分布于水及各种碳氢化合物中,是氢的主要稳定同位素,两个氕原子可以组成一个氢分子。其天然丰度为99.985%,按原子百分数计,它是宇宙中最多的元素之一。
氘:dāo;
氢的同位素之一,用于热核反应。旧称“重(zhòng )氢”。
氢的同位素,其原子量为普通轻氢的二倍,少量的存在于天然水中,用于核反应,并在化学和生物学的研究工作中作示踪原子 ——亦称“重氢”,元素符号D。
氘(deuterium),氢(H)的同位素,也被称为重氢,元素符号一般为D或2H。氘原子核中有一个质子和一个中子,其相对原子量为普通氢的二倍。氢中有0.02%的氘,在大自然的含量约为一般氢的七千分之一。氘用于热核反应,聚变时放出β射线后形成质量数为 3 的氦,并在化学和生物学的研究工作中作示踪原子。氘被称为“未来天然燃料”。
氚:chuān;
氢的同位素之一。有放射性。原子核有一个质子,两个中子。应用于热核反应。旧称“超重氢”。
氢的放射性同位素,原子量为普通氢的三倍,半衰期12.5年,蜕变时放出β射线后形成质量数为三的氦。用中子轰击锂可产生氚 ——元素符号 3 H或T。
氚(音‘chuān’),英文名称:Tritium,亦称超重氢,是氢的同位素之一,元素符号为T或3H。它的原子核由一个质子和两个中子所组成,并带有放射性,会发生β衰变,其半衰期为12.43年,原子量3.016u。
2. 氕氘氚怎么读?
氕piē;氘dāo;氚chuān
氕氘氚都是氢的同位素。
氢只有三种同位素:氕(P)原子核内有1个质子,无中子,丰度为99.98%;氘(D)(又叫重氢) ,原子核内有1个质子,1个中子,丰度0.016%;氚(T)(又叫超重氢),原子核内有1个质子,2个中子,丰度0.004%。
氕为氢的一种稳定同位素,符号为1H。质量数1。它的原子由一个质子和一个电子组成,是氢的主要成分。占自然界中氢的总量的99.984%。
氘又称重氢(D2),由一个质子、一个中子和一个电子组成,由1931年美国 H.C.尤里和 F.G.布里克维德在液氢中发现氘。
氚亦称超重氢,是氢的同位素之一,元素符号为T或3H。它的原子核由一个质子和两个中子所组成,并带有放射性,会发生β衰变,其半衰期为12.43年,原子量3.016u。
3. 氕氘氚质量不同吗?
氕pie:原子质量为1的普通的轻氢同位素,氢的同位素之一,符号H.质量数1.它是氢的主要成分.氘dao:氢的同位素,其原子量为普通轻氢的二倍氚chuan:氢的放射性同位素,原子量为普通氢的三倍氕氘氚都是氢的同位素。氢只有三种同位素:氕(P)原子核内有1个质子,无中子,丰度为99.98%;氘(D)(又叫重氢),原子核内有1个质子,1个中子,丰度0.016%;氚(T)(又叫超重氢),原子核内有1个质子,2个中子,丰度0.004%。
4. 氢氚氘的由来?
氕氘氚都是氢的同位素。氢只有三种同位素:氕(P)原子核内有1个质子,无中子,丰度为99.98%;氘(D)(又叫重氢) ,原子核内有1个质子,1个中子,丰度0.016%;氚(T)(又叫超重氢),原子核内有1个质子,2个中子,丰度0.004%。早在第二次世界大战期间,氢即用作A-2火箭发动机的液体推进剂。1960年液氢首次用作航天动力燃料。1970年美国发射的“阿波罗”登月飞船使用的起飞火箭也是用液氢作燃料。
在超声速飞机和远程洲际客机上以氢作动力燃料的研究已进行多年。
在交通运输方面,美、德、法、日等汽车大国早已推出以氢作燃料的示范汽车,并进行了几十万公里的道路运行试验。其中美、德、法等国是采用氢化金属贮氢,而日本则采用液氢。以氢作燃料的汽车在经济性、适应性和安全性三方面均有良好的前景。
5. 氘的物质的量?
氘的相对原子质量是2,所以它的物质的量的摩尔质量就是2克每摩尔。
6. 低氘水的氘含量标准?
低氘水一般指氘含量低于自然界含氘量(约为155.76 ppm)的水。具体的氘含量标准可能会有所差异,但一般来说,低氘水的氘含量通常在1-100 ppm之间。这样的低氘水通常通过多种方法如离心分离、交换柱等技术手段制备而成。
7. 世界什么地方有低氘水?
1. 世界上有一些地方有低氘水。2. 低氘水是指氘同位素含量较低的水,通常是指氘同位素含量低于自然界普通水的水。低氘水的产生与地质构造、气候环境、水文地质等因素有关。比如,加拿大的魁北克省、挪威的哈达兰格岛、俄罗斯的乌拉尔山脉等地都有低氘水资源。3. 低氘水因其氘同位素含量低,对于一些特殊的科学研究和医学应用具有重要意义。例如,低氘水可以用于研究生物分子的结构和功能,也可以用于治疗某些疾病。
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1. 氘,氕氘氚念什么?
“氕”读作:piē
“氘”读作:dāo
“氚”读作:chuān
氕:piē;
氢的同位素之一,是氢的主要成分。
原子质量为1的普通的轻氢同位素 ——元素符号 1 H。
氕是一种核素(或单质),氢的同位素之一,符号1H或H,相对原子质量为1。它主要分布于水及各种碳氢化合物中,是氢的主要稳定同位素,两个氕原子可以组成一个氢分子。其天然丰度为99.985%,按原子百分数计,它是宇宙中最多的元素之一。
氘:dāo;
氢的同位素之一,用于热核反应。旧称“重(zhòng )氢”。
氢的同位素,其原子量为普通轻氢的二倍,少量的存在于天然水中,用于核反应,并在化学和生物学的研究工作中作示踪原子 ——亦称“重氢”,元素符号D。
氘(deuterium),氢(H)的同位素,也被称为重氢,元素符号一般为D或2H。氘原子核中有一个质子和一个中子,其相对原子量为普通氢的二倍。氢中有0.02%的氘,在大自然的含量约为一般氢的七千分之一。氘用于热核反应,聚变时放出β射线后形成质量数为 3 的氦,并在化学和生物学的研究工作中作示踪原子。氘被称为“未来天然燃料”。
氚:chuān;
氢的同位素之一。有放射性。原子核有一个质子,两个中子。应用于热核反应。旧称“超重氢”。
氢的放射性同位素,原子量为普通氢的三倍,半衰期12.5年,蜕变时放出β射线后形成质量数为三的氦。用中子轰击锂可产生氚 ——元素符号 3 H或T。
氚(音‘chuān’),英文名称:Tritium,亦称超重氢,是氢的同位素之一,元素符号为T或3H。它的原子核由一个质子和两个中子所组成,并带有放射性,会发生β衰变,其半衰期为12.43年,原子量3.016u。
2. 氕氘氚怎么读?
氕piē;氘dāo;氚chuān
氕氘氚都是氢的同位素。
氢只有三种同位素:氕(P)原子核内有1个质子,无中子,丰度为99.98%;氘(D)(又叫重氢) ,原子核内有1个质子,1个中子,丰度0.016%;氚(T)(又叫超重氢),原子核内有1个质子,2个中子,丰度0.004%。
氕为氢的一种稳定同位素,符号为1H。质量数1。它的原子由一个质子和一个电子组成,是氢的主要成分。占自然界中氢的总量的99.984%。
氘又称重氢(D2),由一个质子、一个中子和一个电子组成,由1931年美国 H.C.尤里和 F.G.布里克维德在液氢中发现氘。
氚亦称超重氢,是氢的同位素之一,元素符号为T或3H。它的原子核由一个质子和两个中子所组成,并带有放射性,会发生β衰变,其半衰期为12.43年,原子量3.016u。
3. 氕氘氚质量不同吗?
氕pie:原子质量为1的普通的轻氢同位素,氢的同位素之一,符号H.质量数1.它是氢的主要成分.氘dao:氢的同位素,其原子量为普通轻氢的二倍氚chuan:氢的放射性同位素,原子量为普通氢的三倍氕氘氚都是氢的同位素。氢只有三种同位素:氕(P)原子核内有1个质子,无中子,丰度为99.98%;氘(D)(又叫重氢),原子核内有1个质子,1个中子,丰度0.016%;氚(T)(又叫超重氢),原子核内有1个质子,2个中子,丰度0.004%。
4. 氢氚氘的由来?
氕氘氚都是氢的同位素。氢只有三种同位素:氕(P)原子核内有1个质子,无中子,丰度为99.98%;氘(D)(又叫重氢) ,原子核内有1个质子,1个中子,丰度0.016%;氚(T)(又叫超重氢),原子核内有1个质子,2个中子,丰度0.004%。早在第二次世界大战期间,氢即用作A-2火箭发动机的液体推进剂。1960年液氢首次用作航天动力燃料。1970年美国发射的“阿波罗”登月飞船使用的起飞火箭也是用液氢作燃料。
在超声速飞机和远程洲际客机上以氢作动力燃料的研究已进行多年。
在交通运输方面,美、德、法、日等汽车大国早已推出以氢作燃料的示范汽车,并进行了几十万公里的道路运行试验。其中美、德、法等国是采用氢化金属贮氢,而日本则采用液氢。以氢作燃料的汽车在经济性、适应性和安全性三方面均有良好的前景。
5. 氘的物质的量?
氘的相对原子质量是2,所以它的物质的量的摩尔质量就是2克每摩尔。
6. 低氘水的氘含量标准?
低氘水一般指氘含量低于自然界含氘量(约为155.76 ppm)的水。具体的氘含量标准可能会有所差异,但一般来说,低氘水的氘含量通常在1-100 ppm之间。这样的低氘水通常通过多种方法如离心分离、交换柱等技术手段制备而成。
7. 世界什么地方有低氘水?
1. 世界上有一些地方有低氘水。2. 低氘水是指氘同位素含量较低的水,通常是指氘同位素含量低于自然界普通水的水。低氘水的产生与地质构造、气候环境、水文地质等因素有关。比如,加拿大的魁北克省、挪威的哈达兰格岛、俄罗斯的乌拉尔山脉等地都有低氘水资源。3. 低氘水因其氘同位素含量低,对于一些特殊的科学研究和医学应用具有重要意义。例如,低氘水可以用于研究生物分子的结构和功能,也可以用于治疗某些疾病。
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