锌元素

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  • N3050191 美国PE(Zn)锌元素空心阴极灯 ICP光谱耗材
    tbody tr td { border: 1px solid #1885f2 !important padding: 5px !important 美国PE进口 N3050191 锌空心阴极灯N3050191ZN 锌灯美国PE珀金埃尔默原装原吸ICP光谱配件N3050191-PE原装正品 锌Zn Lumina空心阴极灯 美国perkinelmer-N3050191锌空心阴极灯/锌元素灯 产品名称:锌元素灯、锌空心阴极灯、锌灯、锌英文名称:ZN LUMINA HCL 货 号:N3050191品 牌:珀金埃尔默/PerkinElmer/美国PE包装规格:1支/盒 元素名称 元素符号 部件号 带有Intensitron接头的Lumina灯的部件号 铝元素名称 Al N3050103 N3050303 锑元素名称 Sb N3050170 N3050370 砷元素名称 AsN3050105 N3050305 钡元素名称 Ba N3050109 N3050309 铍元素名称 Be N3050110 N3050310 铋元素名称 Bi N3050111 N3050311 硼元素名称 B N3050108 N3050308 镉元素名称 Cd N3050115 N3050315 钙元素名称 Ca N3050114 N3050314 铬元素名称 Cr N3050119 N3050319 钴元素名称 Co N3050118 N3050318 铜元素名称 Cu N3050121 N3050321 镝元素名称 Dy N3050122 N3050322 铒元素名称 Er N3050123 N3050323 铕元素名称 Eu N3050124 N3050324 钆元素名称Gd N3050129 N3050329 镓元素名称 Ga N3050128 N3050328 锗元素名称 Ge N3050130 N3050330 金元素名称 Au N3050107 N3050307 铪元素名称 Hf N3050133 N3050333 钬元素名称 Ho N3050135 N3050335 铟元素名称 In N3050137 N3050337铱元素名称 Ir N3050138 N3050338 铁元素名称 Fe N3050126 N3050326 镧元素名称 La N3050141 N3050341 铅元素名称 Pb N3050157 N3050357 锂元素名称 Li N3050142 N3050342 镁元素名称 Mg N3050144 N3050344 锰元素名称Mn N3050145 N3050345 汞元素名称 Hg N3050134 N3050334 钼元素名称 Mo N3050146 N3050346 钕元素名称 Nd N3050150 N3050350 镍元素名称 Ni N3050152 N3050352 铌元素名称 Nb N3050149 N3050349 钯元素名称 Pd N3050158N3050358 磷元素名称 P N3050155 N3050355 铂元素名称 Pt N3050162 N3050362 钾元素名称 K N3050139 N3050339 镨元素名称 Pr N3050161 N3050361 铼元素名称 Re N3050165 N3050365 铑元素名称 Rh N3050166 N3050366 钐元素名称 Sm N3050174 N3050374 钪元素名称 Sc N3050171 N3050371 硒元素名称 Se N3050172 N3050372 硅元素名称 Si N3050173 N3050373 银元素名称 Ag N3050102 N3050302 钠元素名称 Na N3050148 N3050348 锶元素名称 SrN3050176 N3050376 钽元素名称 Ta N3050177 N3050377 碲元素名称 Te N3050180 N3050380 铽元素名称 Tb N3050178 N3050378 铊元素名称 Tl N3050183 N3050383 铥元素名称 Tm N3050184 N3050384 锡元素名称 Sn N3050175 N3050375 钛元素名称 Ti N3050182 N3050382 钨元素名称 W N3050187 N3050387 钒元素名称 V N3050186 N3050386 镱元素名称 Yb N3050190 N3050390 钇元素名称 Y N3050189 N3050389 锌元素名称 Zn N3050191 N3050391 锆元素名称 ZrN3050192 N3050392
  • 铝、钙、铜、铁、镁、硅、锌元素空心阴极灯
    Lumina多元素空心阴极灯描述元素符号Lumina灯零件货号价格双元素灯钙、镁Ca, MgN30502028884钾、钠K, NaN30502048884三元素灯钙、镁、锌Ca, Mg, ZnN30502089769铜、铁、镍Cu,Fe, NiN30502098884四元素灯 铜、铁、锰、锌Cu, Fe, Mn, ZnN30502128884五元素灯银、铬、铜、铁、镍Ag, Cr, Cu, Fe, NiN30502138884钴、铬、铜、锰、镍Co, Cr, Cu, Mn, NiN30502148884六元素灯钴、铬、铜、铁、锰、镍Co, Cr, Cu, Fe, Mn, NiN30502178884七元素灯铝、钙、铜、铁、镁、硅、锌Al, Ca, Cu, Fe, Mg, Si, ZnN30502188884
  • 铝、钙、铜、铁、镁、硅、锌元素空心阴极灯
    Lumina多元素空心阴极灯描述元素符号Lumina灯零件货号价格双元素灯钙、镁Ca, MgN30502028884钾、钠K, NaN30502048884三元素灯钙、镁、锌Ca, Mg, ZnN30502089769铜、铁、镍Cu,Fe, NiN30502098884四元素灯 铜、铁、锰、锌Cu, Fe, Mn, ZnN30502128884五元素灯银、铬、铜、铁、镍Ag, Cr, Cu, Fe, NiN30502138884钴、铬、铜、锰、镍Co, Cr, Cu, Mn, NiN30502148884六元素灯钴、铬、铜、铁、锰、镍Co, Cr, Cu, Fe, Mn, NiN30502178884七元素灯铝、钙、铜、铁、镁、硅、锌Al, Ca, Cu, Fe, Mg, Si, ZnN30502188884

锌元素相关的仪器

  • XRF Scanner 样芯元素扫描分析系统是由瑞典 ITRAX 公司在原有CoreScanner 的基础上研制生产,主要用于岩矿样芯及沉积样芯元素快速精确高灵敏度扫描分析,分为 SC 单样芯扫描分析系统(每次装载一个样芯)和 MC 多样芯(每次可装载多个样芯进行分析)扫描分析系统两个版本。原理系统采用XRF和高分辨率数字光学成像技术,非破坏性测量,获得样品高分辨率的数码图像,然后利用系统软件对所得图像和元素信息进行分析。 主要技术特点2 与其他XRF扫描仪相比,Itrax XRF扫描仪为所有元素提供了单位时间和长度的最佳XRF数据质量,以及更高的样品通量2 可对样芯一次性扫描分析从 Na 到 U 的所有元素及 REE(稀土元素) 浓度及分布2 测量不使用氦气,降低运行成本2 结实耐用,轻松完成 24小时/7天 无人值守操作2 Itrax扫描仪是唯一一款可在一次扫描中确定所有元素的XRF扫描仪,同时为每个确定的元素提供最佳数据2 Itrax XRF是唯一一台在连续样品扫描中不会因降低或升高扫描头而降低能力的XRF扫描仪2 非接触式分析与非常小的扫描头相结合,使Itrax XRF扫描仪非常擅长处理样品裂缝和斜坡——而不会破坏样品和数据2 对于XRF分析,Itrax每单位步长分析所需时间仅为1-5秒,即使是1毫米分辨率下的步长也是如此,与其它设备相比,具有无可比拟的高通量优势2 Polyflat™ X-光聚集技术,非接触性元素扫描分析,Micro X-光束对每个点精确扫描分析并可进行平均,如沿样芯每厘米的平均浓度或整个样芯的平均浓度2 可分析元素相位分布及相关关系2 具 RGB 高分辨率彩色镜头及 LED 光源、样品条码扫描器2 软件包功能非常强大应用案例一通常情况下,页岩具有丰富的地质化学组成和痕量金属元素,可以反映其沉积环境、起源、成岩作用等。ITRAX 实验室应客户需求利用 XRF Scanner,以每点(point)每秒 1厘米 的步进速度,对波罗的海 Oland 岛的页岩进行了扫描分析,分析记录了 2400 个点的元素数据(每个点代表页岩样芯剖面 1cm 的测量数据), 发现有 30 多种元素,包括一些主要元素如Al、 Si、K、Ca、Ti、Fe,微量元素如 P、Cl、S、Mn、Rb、Sr,及痕量元素 V、Cr、Ni、Cu、Zn、 As、Br、Y、Zr、Mo、Nb、Ba、Pb、Th、U。结果表明,页岩样芯富含典型的粘土元素如Al、 K、Ti和Rb,同时TOC(总有机碳)代理元素如V、Ni、Mo及U也很典型。这意味着成岩作用在水底部缺氧、富含硫化物。 应用案例二另一个案例为来自澳大利亚塔斯马尼亚州的富于稀土元素的岩矿样芯,XRF Scanner不仅给出了样芯各种元素的浓度,还可以显示样芯剖面各种元素的浓度分布,而且通过元素浓度相关分析,可以识别鉴定矿相(Mineral phases),如本样芯 Y(钇) 与所有其它记录到的稀土元素(如 Nb、Ce、Pr、Nd、Dy)存在高度相关关系,这意味着 XRF 谱线中所有稀土元素都属同一矿相。 主要技术指标1) 尺寸MC:1900?1200?1650 mm,长?宽?高,包括支架S C:1900?700?1650 mm,长?宽?高,包括支架2) 重量MC:500 kgS C:420kg3) 电力需求:230 v/50Hz 16A,可根据用户需求定制4) 样品长度:最大为1 m,可根据用户需求定制5) 样品直径:最大120 mm,可根据用户需求定制为150 mm6) 样品容量MC:8个,与样品直径相关S C:1个7) 扫描步进:标准 1mm-10mm,可客户定制 0.1mm 步进(更高空间分辨率)8) X-光管:50 瓦铑阳极 X-光管,预期寿命 50000 小时9) XRF:135eV 分辨率,100,000 counts/秒,非接触性扫描10) 其它用户可订制部分*更高通量XRF计数300,000 counts/秒*UV荧光成像模块
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  • XRF Scanner 样芯元素扫描分析系统是由瑞典 ITRAX 公司在原有CoreScanner 的基础上研制生产,主要用于岩矿样芯及沉积样芯元素快速精确高灵敏度扫描分析,分为 SC 单样芯扫描分析系统(每次装载一个样芯)和 MC 多样芯(每次可装载多个样芯进行分析)扫描分析系统两个版本。原理系统采用XRF、数字X-射线密度成像和高分辨率数字光学成像技术,非破坏性测量,获得样品高分辨率的数码图像,然后利用系统软件对所得图像和元素信息进行分析。 主要技术特点2 与其他XRF扫描仪相比,Itrax XRF扫描仪为所有元素提供了单位时间和长度的最佳XRF数据质量,以及更高的样品通量2 可对样芯一次性扫描分析从 Na 到 U 的所有元素及 REE(稀土元素) 浓度及分布2 测量不使用氦气,降低运行成本2 结实耐用,轻松完成 24小时/7天 无人值守操作2 Itrax扫描仪是唯一一款可在一次扫描中确定所有元素的XRF扫描仪,同时为每个确定的元素提供最佳数据2 Itrax XRF是唯一一台在连续样品扫描中不会因降低或升高扫描头而降低能力的XRF扫描仪2 非接触式分析与非常小的扫描头相结合,使Itrax XRF扫描仪非常擅长处理样品裂缝和斜坡——而不会破坏样品和数据2 对于XRF分析,Itrax每单位步长分析所需时间仅为1-5秒,即使是1毫米分辨率下的步长也是如此,与其它设备相比,具有无可比拟的高通量优势2 Polyflat™ X-光聚集技术,非接触性元素扫描分析,Micro X-光束对每个点精确扫描分析并可进行平均,如沿样芯每厘米的平均浓度或整个样芯的平均浓度2 可分析元素相位分布及相关关系2 具 RGB 高分辨率彩色镜头及 LED 光源、样品条码扫描器2 软件包功能非常强大应用案例一通常情况下,页岩具有丰富的地质化学组成和痕量金属元素,可以反映其沉积环境、起源、成岩作用等。ITRAX 实验室应客户需求利用 XRF Scanner,以每点(point)每秒 1厘米 的步进速度,对波罗的海 Oland 岛的页岩进行了扫描分析,分析记录了 2400 个点的元素数据(每个点代表页岩样芯剖面 1cm 的测量数据), 发现有 30 多种元素,包括一些主要元素如Al、 Si、K、Ca、Ti、Fe,微量元素如 P、Cl、S、Mn、Rb、Sr,及痕量元素 V、Cr、Ni、Cu、Zn、 As、Br、Y、Zr、Mo、Nb、Ba、Pb、Th、U。结果表明,页岩样芯富含典型的粘土元素如Al、 K、Ti和Rb,同时TOC(总有机碳)代理元素如V、Ni、Mo及U也很典型。这意味着成岩作用在水底部缺氧、富含硫化物。 应用案例二另一个案例为来自澳大利亚塔斯马尼亚州的富于稀土元素的岩矿样芯,XRF Scanner不仅给出了样芯各种元素的浓度,还可以显示样芯剖面各种元素的浓度分布,而且通过元素浓度相关分析,可以识别鉴定矿相(Mineral phases),如本样芯 Y(钇) 与所有其它记录到的稀土元素(如 Nb、Ce、Pr、Nd、Dy)存在高度相关关系,这意味着 XRF 谱线中所有稀土元素都属同一矿相。 主要技术指标1) 尺寸MC:1900?1200?1650 mm,长?宽?高,包括支架S C:1900?700?1650 mm,长?宽?高,包括支架2) 重量MC:500 kgS C:420kg3) 电力需求:230 v/50Hz 16A,可根据用户需求定制4) 样品长度:最大为1 m,可根据用户需求定制5) 样品直径:最大120 mm,可根据用户需求定制为150 mm6) 样品容量MC:8个,与样品直径相关S C:1个7) 扫描步进:标准 1mm-10mm,可客户定制 0.1mm 步进(更高空间分辨率)8) X-光管:50 瓦铑阳极 X-光管,预期寿命 50000 小时9) XRF:135eV 分辨率,100,000 counts/秒,非接触性扫描10) 其它用户可订制部分*更高通量XRF计数300,000 counts/秒*UV荧光成像模块
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  • Geotek公司介绍:英国Geotek公司是世界上畅销的岩心(岩芯)设备MSCL(Multi Sensor Core Logger岩心(岩芯)综合测试系统,又称多参数岩心(岩芯)扫描仪)的设计者和制造商。世界上几乎每个从事岩心(岩芯)研究工作的实验室(科学研究、工程勘探、石油钻探等)都安装了MSCL,用户超过220个。MSCL性能非常稳定可靠、结实耐用,既适合实验室也适合于野外,已经广泛用于全球各国的岩心(岩芯)库、地质重点实验室、野外临时实验室、海上调查船、深海钻探船和工程船等。Geotek是科学家们用的最多的岩心(岩芯)分析设备。地球上有岩心(岩芯)的地方就有Geotek产品。If a core is worth taking, it' s worth logging....岩心(岩芯)宝贵,数据无价。岩心(岩芯)盒岩心(岩芯)图像矿物成分和元素扫描仪BoxScanBOXSCAN是英国GEOTEK公司生产的专门为岩心(岩芯)库研发的快速多岩心(岩芯)扫描的综合测试系统。BOXSCAN岩心(岩芯)盒岩心(岩芯)图像矿物成分和元素扫描仪专门测量剖开岩心(岩芯),功能强大,该扫描系统是把盒装岩心(岩芯)放置在测量区上静止不动,传感器阵列沿岩心(岩芯)移动进行测量。BOXSCAN可集成下列传感器:1、手持式XRF2、高清光学表面扫描、紫外光成像3、可见光近红外地物光谱4、点状磁化率BOXSCAN各个传感器:一、手持式XRF传感器:OlympusVantaXRF二、高清彩色线性扫描成像子系统(Colour line scan camera imaging system)三、可见光近红外光地物光谱仪(Vis/NIR Spectrometer)四、磁化率Magnetic susceptibility (MS)
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  • 【讨论】原子吸收测锌元素

    我用原子吸收测锌元素,标样空白里边加了2ml硝酸,结果吸光度比标样还高,后来把空白稀释了一倍,吸光度果断下降了三分之一。我在标样里边又加了2ml硝酸,标样的吸光度也增高了。有没有人知道硝酸里边的什么物质能影响锌元素的吸光度。溶解的水用的都是超纯水,硝酸用的普通分析纯浓硝酸。

  • 锌元素灯测铜的深层次分析

    锌元素灯测铜的深层次分析

    前不久,有人使用锌灯测铜元素,分析效果不错。现在,我就从本人的观点来分析一下这个问题。本人选择了实验室正常使用的铜元素灯和锌元素灯,通过三个不同的铜特征波长来分析这个问题。铜元素324.7http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406241746_502896_1618323_3.jpg327.4http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406241747_502897_1618323_3.jpg217.9http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406241747_502898_1618323_3.jpg锌元素(为了寻峰方便,我把锌灯定义为铜元素)324.7http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406241748_502900_1618323_3.jpg327.4http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406241748_502901_1618323_3.jpg217.9http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406241749_502902_1618323_3.jpg从上面的6张图片上,不难看出,虽然是不同的两个元素灯,但在三个波长上的峰形相似度极高。特征谱线是由外层电子能级跃迁产生的,两个不同的元素,不太可能同时出现三条特征谱线完全相同的情况。以此得出我的结论是:锌元素灯的灯芯材质为铜锌合金,实质上它是一只双元素阴极灯。以上为个人见解,欢迎大家讨论!

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  • 元素周期表喜添新成员:4种新元素获提名
    p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201606/insimg/6ad50889-8ac2-4e11-bf4c-a9d2ea60289e.jpg" title=" catchpic-c-ca-ca89266a8a16b76a4976f81c482bacda.jpg" / /p p style=" text-align: center " 4个获提名的新元素(元素周期表的右下角) /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 化学管理机构、总部位于瑞士苏黎世的国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)于6月8日在一份提案中宣布,113号元素将被命名为nihonium(Nh) 115号元素将被命名为moscovium(Mc) 117号元素将被命名为tennessine(Ts) 118号元素将被命名为oganesson(Og)。 /p p   该联合会去年年底宣布,确认上述4种新元素的存在。这些元素由俄罗斯、美国和日本的科研团队发现,他们也获得了对这些元素的正式命名权。 /p p   根据IUPAC的规定,发现方对新化学元素拥有命名权,而新修改的命名原则是可根据神话概念及人物、矿物和其他相似物质、地名与地理区域、元素性质或科学家姓名来命名新元素。 /p p   IUPAC下属无机化学部门主席Jan Reedijk在一份媒体声明中表示:“尽管这些元素的名称看起来多少有些任性,但它们完全与IUPAC的规则相一致。”或许这其中最引人注目的命名要数第118号元素oganesson。该元素以俄罗斯杜布纳市核研究联合学院(JINR)83岁研究人员Yuri Oganessian命名。Yuri曾帮助发现了大量的超重元素。第118号元素是人类目前合成的最重元素。 /p p   这是有史以来第二次用一个健在的科学家为新元素命名。而之前的一次曾引发了巨大的争议——1993年,美国加利福尼亚州劳伦斯· 伯克利国家实验室的研究人员提议用该国核化学先驱Glenn Seaborg的名字为第106号元素seaborgium命名。起初,IUPAC通过了一项决议,表示元素不能以健在的科学家命名,从而拒绝了美国科学家提议,但最终IUPAC还是妥协了。 /p p   IUPAC表示,以莫斯科地区命名的第115号元素Moscovium向“JINR所在地、古老的俄罗斯土地表达了敬意” 而第117号元素tennessine则“赞扬了美国田纳西地区——包括橡树岭国家实验室、范德堡大学和诺克斯维尔的田纳西大学——在超重元素研究中作出的贡献”。 /p p   JINR的研究人员与加利福尼亚州劳伦斯· 利物莫尔国家实验室、橡树岭国家实验室合作,共同发现了上述两种元素。 /p p   第113号元素nihonium则是第一个以东亚国家命名的人造元素。日本在2004年就宣布合成了第113号元素,这也是亚洲科学家首次合成的新元素。日本理化学研究所仁科加速器研究中心的科研人员将第113号元素以日本国名(Nihon)命名为nihonium。IUPAC表示:“这个元素的名称与发现它的国家直接联系起来。” /p p   在此之前,最近添加到元素周期表上的是flerovium(Fl,第114号元素)和livermorium(Lv,第116号元素)。所有这些人造元素——包括最新的4个元素——都是在实验室中通过粉碎更轻的原子核创造的微量元素,并且它们在分裂成更小、更稳定的片段之前仅存在了几分之一秒的时间。 /p p   自从19世纪门捷列夫首创现在通行的化学元素周期表以来,人类已发现了118种元素。它们在元素周期表上按原子序数排列,每一列称作一个族,每一行称作一个周期。 /p p   研究人员表示,这4种新元素将完成元素周期表中第七周期元素的排列,并为寻找元素“稳定岛”提供证据。现在的元素周期表只有七行,其中第七行中原子序数在93号及以上的元素都在自然界中不稳定,是人工合成的。然而核物理学家早就预言说,可能存在一个超重“稳定岛”,岛内元素原子的质子和中子数量超越元素周期表内的元素,但十分稳定。 /p p   这4种新元素将接受为期5个月的公众评议。除非有公众抗议,否则,按计划IUPAC理事会将在今年11月初正式批准4种新元素加入化学元素周期表大家庭。 /p
  • 4个化学新元素有了中文名 你知道怎么读吗?
    p   5月9日消息,中国科学院、国家语言文字工作委员会、全国科学技术名词审定委员会在北京联合举行新闻发布会,正式向社会发布113号、115号、117号、118号元素中文名称。这4个元素的中文发音依次为“nǐ”“mò ”“tiá n” “à o”。 /p center p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/7b7e0538-f604-45ba-bedd-910cb986b282.jpg" title=" 1_副本.jpg" / /p /center p   该元素是铝族最重的元素,但由于具有放射性且衰变速度快,至今仍没有足够稳定的同位素,因此无法验证其特性是否与该族相符。科学家于2003年在镆的衰变产物第一次发现该元素,再于2004年直接合成。至今成功合成的这种元素原子一共只有14个。其寿命最长的同位素为286Nh,半衰期约为20秒,因此可对其进行化学实验。 /p p   2003年8月,科学家在镆的衰变产物中首次探测到该元素。2004年2月1日,一个由俄罗斯杜布纳联合核研究所和美国劳伦斯利福摩尔国家实验室联合组成的研究小组发表了这一项发现。 /p center img alt=" " src=" http://i.guancha.cn/news/2017/05/09/20170509192521972.jpg" height=" 39" width=" 340" / /center p   2004年7月23日,日本理化学研究所的森田浩介使用209Bi和70Zn之间的冷融合反应,探测到了一个278Nh原子。他们在2004年9月28日发表这项发现。 /p center img alt=" " src=" http://i.guancha.cn/news/2017/05/09/20170509192601913.jpg" height=" 42" width=" 342" / /center p   2015年12月31日,理研取得本元素的命名权,并被国际纯化学和应用化学联合会(IUPAC)认为该元素符合“发现元素”标准,预计本元素将会被命名为Japonium,符号Jp,跟日本的缩写一样,但此命名未被使用。这也是首次由亚洲国家取得新元素命名权。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/58800025-8ddf-4d43-a729-e5bc35e4ee7a.jpg" title=" 2_副本.jpg" / /p p   镆(Moscovium,Mc)是元素周期表15 (VA)族中最重的元素,但是由于还没有足够稳定的镆同位素,因此并未能透过化学实验来验证其特性。 /p p   科学家在2003年第一次观测到镆,至今合成了大约30个原子,其中只探测到4次直接衰变。目前已知有5个质量数连续的同位素:287–291Mc,其中291Mc的半衰期最长,约为1分钟。 /p p   2004年2月2日,由俄罗斯杜布纳联合核研究所和美国劳伦斯利福摩尔国家实验室联合组成的科学团队在《物理评论快报》上表示成功合成了镆。他们使用48Ca离子撞击243Am目标原子,产生了4个镆原子。这些原子通过发射α粒子,衰变为Nh,需时约100毫秒。 /p center img alt=" " src=" http://i.guancha.cn/news/2017/05/09/20170509192739131.jpg" height=" 41" width=" 508" / /center p   115号元素主要有两个命名提议,一个是根据法国物理学家保罗· 朗之万命名为langevinium,另一个提议是根据Dubna研究所所在地莫斯科州命名为moscovium。IUPAC于2016年11月28日正式采用后者。 /p center p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/bff00cc4-e594-49c2-b73f-7c65b7066eac.jpg" title=" 3_副本.jpg" / /p /center p   该元素(Tennessine,Ts)是一种人工合成的超重化学元素,原子序为117。Ts在所有人工合成元素中质量第二高,在元素周期表中位于第7周期的倒数第二位置。2010年,一个美俄联合科学团队在俄罗斯杜布纳联合原子核研究所首次宣布发现Ts。2011年的另一项实验直接生成了Ts的其中一种子同位素,这证实了2010年实验的一部分结果 原先的实验在2012成功得到重现。2014年,德国亥姆霍兹重离子研究中心也宣布成功重现该实验。2015年,负责检验超重元素合成实验的IUPAC/IUPAP联合工作小组(JWP)确认Ts已被发现,命名的提议权由美俄联合科学团队取得。 /p center img alt=" " src=" http://i.guancha.cn/news/2017/05/09/20170509192814825.jpg" height=" 76" width=" 362" / /center p   IUPAC于2016年6月8日建议将此元素命名为Tennessine(Ts),源于橡树岭国家实验室、范德堡大学和田纳西大学所在的田纳西州,此名称于2016年11月28日正式获得认可。 /p center p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/e28d393d-0e2a-4ee1-8889-46825f8d8faf.jpg" title=" 4_副本.jpg" / /p /center p   是一种人工合成的超重元素,原子序为118。其最早于2002年被位于俄罗斯杜布纳联合核研究所(JINR)的科学家成功合成,并在2015年12月由国际纯化学和应用化学联合会(IUPAC)及国际纯粹与应用物理学联合会(IUPAP)所组成的联合工作小组所确认。在元素周期表上,它位于p区,属于18族,是第7周期中的最后一个元素。其原子序和原子量为所有已发现元素中最高的。 /p center img alt=" " src=" http://i.guancha.cn/news/2017/05/09/20170509193001781.jpg" height=" 43" width=" 256" / /center p   直至1960年代Og仍被称为eka-emanation(emanation是氡的旧称)。[34]1979年IUPAC发表了对元素新命名的建议,并将其命名为ununoctium。 /p p   俄罗斯的发现者于2006年公布发现此元素。2007年,联合核研究所主任表示,研究团队正考虑两个名字:以格奥尔基· 弗廖罗夫(Georgy Flyorov,杜布纳的研究实验室创立人)命名为Flyorium(现成为114号元素的名称),及以莫斯科州(Moscow Oblast,杜布纳所在地)命名的Moskovium(现成为115元素Mc的名称,Moscovium)。他也表示,虽然这是俄美合作发现的(美国提供撞击中的目标元素锎),但Uuo名正言顺地应以俄罗斯命名,因为联合核研究所的Flerov核反应实验室是世界上唯一一座能取得这种成果的设施。IUPAC于2016年6月8日建议将此元素命名为Oganesson(Og),以表扬奥加涅相的贡献,此名称于2016年11月28日正式获得认可。 /p
  • 元素周期表再添新成员-3种重元素
    据美国趣味科学网站11月6日报道,国际纯粹及应用化学联合会(IUPAP)近日在伦敦召开年度大会时,宣布将新发现的3种重元素分别命名为:鐽(Darmstadtium,Ds)、錀(Roentgenium,Rg)、鎶(Copernicium,Cn)。   这3种新元素各有110、111和112个质子,由位于德国达姆施塔特的德国重离子研究中心(GSI)的科学家以其他原子束撞击重原子核而产生。   Ds以发现的地名达姆施塔特(Darmstadt)命名;Rg是为了纪念X光的发现者、德国物理学家伦琴(Wilhelm Rontgen)命名;Cn是为了纪念天文学家、现代天文学创始人尼古拉哥白尼(Nicolaus Copernicus)命名。   这些元素都非常重且极端不稳定,自然界中并不存在,只能在实验室中制造出来,而且它们会很快衰变为其他元素,因此,人们现在还未能完全揭开其“神秘面纱”。它们都被称为“超重元素”或“超铀元素”。   1994年9月,德国重离子研究中心的西格德霍夫曼领导的团队首次合成出110号元素鐽。他们用镍-62撞击金属铅的一个重同位素得到了四个鐽原子,随后又用镍-64重复进行了该实验,制造出了另外9个鐽原子。   111号元素錀元素的三个原子由霍夫曼团队于1994年12月8日首次制造出来;在2002年的重复实验中,他们又制造出了另外三个錀原子。   112号元素鎶的一个原子则是科学家们历经10多年的探索和多次重复实验才首次成功合成的。1996年2月9日,霍夫曼的团队利用一个120米长的粒子加速器,向铅原子发射一束带电锌原子(或者锌离子),这两种元素的核子结合在一起成为新元素的核子。至今,科学家们已制造和探测出了约75个鎶原子。霍夫曼表示:“鎶是为了纪念天文学家、现代天文学的创始人尼古拉哥白尼而命名,他改变了我们对世界的看法。”   国际纯粹及应用化学联合会秘书长罗伯特卡比-哈瑞斯表示:“全球物理学家对这些元素的命名达成了一致意见,现在,我们很高兴将其添加入元素周期表这个大家族中。”
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