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氘为氢的一种稳定形态同位素,也被称为重氢,元素符号一般为D或2H。它的原子核由一颗质子和一颗中子组成。在大自然的含量约为一般氢的7000分之一,用于热核反应。被称为“未来的天然燃料”。氘无毒,有窒息性。重氢有易燃易爆性,所以对此须引起足够的重视。瓶装气体产品为高压充装气体,使用时应经减压降压后方可使用。
安全防护
氘无毒,有窒息性。重氢有易燃易爆性,所以对此须引起足够的重视。瓶装气体产品为高压充装气体,使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限,凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验,方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时,应保留瓶内余压在0.5MPa,最小不得低于0.25MPa余压,应将瓶阀关闭,以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放,严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源,应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧,严禁野蛮装卸。
发现历史
1931年底,美国科学家哈罗德·克莱顿·尤里(HaroldClaytonUrey)在蒸发了大量液体氢之后,利用光谱检测的方法发现了重氢(氘,D)。尤里因此在1934年获得诺贝尔化学奖。
根据尤里的建议,重氢被命名为“Deuterium”,在希腊语中是“第二”的意思。
2019年12月,中国科学院合肥物质科学研究院称,该院固体物理研究所极端环境量子物质中心团队在极端高温高压条件下成功获得了氢和氘的金属态。
安全防护
氘无毒,有窒息性。重氢有易燃易爆性,所以对此须引起足够的重视。瓶装气体产品为高压充装气体,使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限,凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验,方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时,应保留瓶内余压在0.5MPa,最小不得低于0.25MPa余压,应将瓶阀关闭,以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放,严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源,应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧,严禁野蛮装卸。
发现历史
1931年底,美国科学家哈罗德·克莱顿·尤里(HaroldClaytonUrey)在蒸发了大量液体氢之后,利用光谱检测的方法发现了重氢(氘,D)。尤里因此在1934年获得诺贝尔化学奖。
根据尤里的建议,重氢被命名为“Deuterium”,在希腊语中是“第二”的意思。
2019年12月,中国科学院合肥物质科学研究院称,该院固体物理研究所极端环境量子物质中心团队在极端高温高压条件下成功获得了氢和氘的金属态。
2020-11-18
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氘是氢的同位素,化学符号为D或2H,常温下氘气是一种无色、无味的可燃性气体,在地球上的丰度为0.015%,它在普氢中的含量很少,且大多以重水 D2O即氧化氘形式存在于海水与普通水中。
氘气的分离原理可分为两类:一种是直接利用质量同位素效应,不同质量的单个同位素分子、离子在重力场、电场中的运动差异;另一种是利用同位素的统计特性差异,氘的主要制备方法有液氢精馏法、电解重水法、钯/合金薄膜或金属氢化物法等
氢灯和氘灯是紫外区的常用光源,它们在180~375nm波长范围内产生连续辐射,在相同操作条件下,氘灯的发射强度比氢灯约大4倍。玻璃对这段波长范围内的辐射有强烈吸收,必须采用石英光窗。紫外可见分光光度计同时配有紫外和可见两种光源。
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氘为氢的一种稳定形态同位素,也被称为重氢,元素符号一般为D或2H。它的原子核由一颗质子和一颗中子组成。在大自然的含量约为一般氢的7000分之一,用于热核反应。被称为“未来的天然燃料”。氘无毒,有窒息性。重氢有易燃易爆性,所以对此须引起足够的重视。瓶装气体产品为高压充装气体,使用时应经减压降压后方可使用。
元素性质
主要用途
特种灯泡、核研究、氘核加速器的轰击粒子、示踪剂。
常用制法
(1)由重水电解。
(2)由液氢低温精镏。
理化性质
【三相点】-254.4℃;
【液体密度】(平衡状态,-252.8℃):0.169g/cm3;
【比热容】(101.325kPa,21.2℃】:5.987m3/kg
【气液容积比】(15℃,100kPa):974L/L;
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氘无毒,有窒息性。重氢有易燃易爆性,所以对此须引起足够的重视。瓶装气体产品为高压充装气体,使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限,凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验,方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时,应保留瓶内余压在0.5MPa,最小不得低于0.25MPa余压,应将瓶阀关闭,以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放,严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源,应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧,严禁野蛮装卸。
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氘无毒,有窒息性。重氢有易燃易爆性,所以对此须引起足够的重视。瓶装气体产品为高压充装气体,使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限,凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验,方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时,应保留瓶内余压在0.5MPa,最小不得低于0.25MPa余压,应将瓶阀关闭,以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放,严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源,应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧,严禁野蛮装卸。
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1931年底,美国科学家哈罗德·克莱顿·尤里(HaroldClaytonUrey)在蒸发了大量液体氢之后,利用光谱检测的方法发现了重氢(氘,D)。尤里因此在1934年获得诺贝尔化学奖。
根据尤里的建议,重氢被命名为“Deuterium”,在希腊语中是“第二”的意思。
2019年12月,中国科学院合肥物质科学研究院称,该院固体物理研究所极端环境量子物质中心团队在极端高温高压条件下成功获得了氢和氘的金属态。
元素性质
主要用途
特种灯泡、核研究、氘核加速器的轰击粒子、示踪剂。
常用制法
(1)由重水电解。
(2)由液氢低温精镏。
理化性质
【三相点】-254.4℃;
【液体密度】(平衡状态,-252.8℃):0.169g/cm3;
【比热容】(101.325kPa,21.2℃】:5.987m3/kg
【气液容积比】(15℃,100kPa):974L/L;
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氘无毒,有窒息性。重氢有易燃易爆性,所以对此须引起足够的重视。瓶装气体产品为高压充装气体,使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限,凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验,方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时,应保留瓶内余压在0.5MPa,最小不得低于0.25MPa余压,应将瓶阀关闭,以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放,严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源,应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧,严禁野蛮装卸。
安全防护
氘无毒,有窒息性。重氢有易燃易爆性,所以对此须引起足够的重视。瓶装气体产品为高压充装气体,使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限,凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验,方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时,应保留瓶内余压在0.5MPa,最小不得低于0.25MPa余压,应将瓶阀关闭,以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放,严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源,应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧,严禁野蛮装卸。
发现历史
1931年底,美国科学家哈罗德·克莱顿·尤里(HaroldClaytonUrey)在蒸发了大量液体氢之后,利用光谱检测的方法发现了重氢(氘,D)。尤里因此在1934年获得诺贝尔化学奖。
根据尤里的建议,重氢被命名为“Deuterium”,在希腊语中是“第二”的意思。
2019年12月,中国科学院合肥物质科学研究院称,该院固体物理研究所极端环境量子物质中心团队在极端高温高压条件下成功获得了氢和氘的金属态。
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氘是氢的同位素,化学符号为D或2H,常温下氘气是一种无色、无味的可燃性气体,在地球上的丰度为0.015%,它在普氢中的含量很少,且大多以重水 D2O即氧化氘形式存在于海水与普通水中。
氘是氢的同位素,又称重氢,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。海水中氘的质量浓度大约为 30 mg/L。作为氢气的同位素,氘气在军事、核能和光纤制造上均有广泛的应用。
氘是氢的同位素,又称重氢,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。海水中氘的质量浓度大约为 30 mg/L。作为氢气的同位素,氘气在军事、核能和光纤制造上均有广泛的应用。
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氘被称为“未来的天然燃料”
氘为氢的一种稳定形态同位素,也被称为重氢,元素符号一般为D或2H.它的原子核由一颗质子和一颗中子组成.在大自然的含量约为一般氢的7000分之一,用于热核反应.
氘的用途
核研究、氘核加速器的轰击粒子、示踪剂.
氘的制法
(1)由重水电解.
(2)由液氢低温精镏
氘的对应反物质是反氘,其原子核拥有一颗反质子及反中子,反氘核於1965年最先由欧洲核子研究委员会(CERN)及美国布克海文国家实验室制成,但至今仍未曾成功造到一颗拥有正电子的完整反氘原子.
发现氘的科学家尤里
同位素这个名词的西文isotope是英国人索迪(F. Soddy, 1877-1956)于1911年开始使用的.后来,另一位英国人阿斯顿(F. W. Aston, 1877—1945),在1919年制成了质谱仪,可以用来分离不同质量的粒子,并且测定它们的质量.这就把研究同位素的方法提高了一大步.阿斯顿先后利用质谱仪发现了很多元素的同位素,他在71种元素之中,陆续找到了202种同位素之多,这为我们认识同位素,开始积累了大量资料.
最引人关注的是,氢有没有同位素的问题.为了寻找氢的同位素,人们前后用了十几年的时间,而没有得出肯定的结果.1931年初,有人从理论上推导,认为应该有质量数为2的氢同位素存在,并且估算出2H:1H=1:4500的比例.1931年年底,美国哥伦比亚大学的尤里教授和他的助手们,把四升液态氢在三相点14°K下缓慢蒸发,最后只剩下几立方毫米液氢,然后用光谱分析.结果在氢原子光谱的谱线中,得到一些新谱线,它们的位置正好与预期的质量为2的氢谱线一致,从而发现了重氢.尤里对它定了一个专门名,称deuterium,中文译氘,符号D.后来英、美的科学家们又发现了质量为3的tritium,中文译为氚,符号T,是具有放射性的另一重要氢同位素.
氖的发现是科学界在本世纪三十年代初的一件大事.尤里因此在1934年荣获了诺贝尔化学奖金.他的声誉从此飞跃,可是他并未停止不前,后来还继续完成了很多重要研宪工作.现在最常见的是氧化氘(又名重水),它的主要特性:氧化氘最大密度的温度是11.22℃(普通水是4.08℃),熔点是3.82℃,沸点是101.42℃,这些特性与普通水都大不相同.重水易于用电解水而取得,所以电费低廉的北欧能大量生产.后来重水成为制造氢弹的重要材料之一.
氘为氢的一种稳定形态同位素,也被称为重氢,元素符号一般为D或2H.它的原子核由一颗质子和一颗中子组成.在大自然的含量约为一般氢的7000分之一,用于热核反应.
氘的用途
核研究、氘核加速器的轰击粒子、示踪剂.
氘的制法
(1)由重水电解.
(2)由液氢低温精镏
氘的对应反物质是反氘,其原子核拥有一颗反质子及反中子,反氘核於1965年最先由欧洲核子研究委员会(CERN)及美国布克海文国家实验室制成,但至今仍未曾成功造到一颗拥有正电子的完整反氘原子.
发现氘的科学家尤里
同位素这个名词的西文isotope是英国人索迪(F. Soddy, 1877-1956)于1911年开始使用的.后来,另一位英国人阿斯顿(F. W. Aston, 1877—1945),在1919年制成了质谱仪,可以用来分离不同质量的粒子,并且测定它们的质量.这就把研究同位素的方法提高了一大步.阿斯顿先后利用质谱仪发现了很多元素的同位素,他在71种元素之中,陆续找到了202种同位素之多,这为我们认识同位素,开始积累了大量资料.
最引人关注的是,氢有没有同位素的问题.为了寻找氢的同位素,人们前后用了十几年的时间,而没有得出肯定的结果.1931年初,有人从理论上推导,认为应该有质量数为2的氢同位素存在,并且估算出2H:1H=1:4500的比例.1931年年底,美国哥伦比亚大学的尤里教授和他的助手们,把四升液态氢在三相点14°K下缓慢蒸发,最后只剩下几立方毫米液氢,然后用光谱分析.结果在氢原子光谱的谱线中,得到一些新谱线,它们的位置正好与预期的质量为2的氢谱线一致,从而发现了重氢.尤里对它定了一个专门名,称deuterium,中文译氘,符号D.后来英、美的科学家们又发现了质量为3的tritium,中文译为氚,符号T,是具有放射性的另一重要氢同位素.
氖的发现是科学界在本世纪三十年代初的一件大事.尤里因此在1934年荣获了诺贝尔化学奖金.他的声誉从此飞跃,可是他并未停止不前,后来还继续完成了很多重要研宪工作.现在最常见的是氧化氘(又名重水),它的主要特性:氧化氘最大密度的温度是11.22℃(普通水是4.08℃),熔点是3.82℃,沸点是101.42℃,这些特性与普通水都大不相同.重水易于用电解水而取得,所以电费低廉的北欧能大量生产.后来重水成为制造氢弹的重要材料之一.
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