中外科学家首次成功测量镧120激发态结构
记者7月8日从中国科学院近代物理研究所获悉,该所科研人员与来自法国、芬兰、南非和英国等国家的合作者,首次成功测量了β缓发质子核镧-120的激发态结构。此次测量,标志着质子滴线原子核的质子中子相互作用和形状演化研究取得了重要进展。相关成果发表在《物理学快报B》上。据研究团队介绍,当位于中重质量区的原子核靠近N=Z线时,质子—中子相互作用会增强,并对激发态的结构产生重要影响。这一理论预言一直备受关注,而此次镧-120激发态结构的成功测量正是对该理论预言的重要检验。镧-120是一种稀有的β缓发质子核,于1984年被首次发现。由于熔合蒸发反应生成镧-120的截面极小,反应产物十分复杂,因此分离及鉴别镧-120极其困难。在过去的40年中,实验物理学家一直未能成功测量到镧-120的激发态。研究团队利用芬兰于韦斯屈莱大学重离子加速器上的质量分析谱仪和伽马探测器阵列,结合多种时间空间关联测量技术,首次在实验上建立了镧-120的激发态能级结构,发......阅读全文
科研人员首次在实验上建立镧120激发态结构
丹麦科学家研究发现,反复暴发的鼠疫或导致斯堪的纳维亚的新石器时代人口减少。对100多名个体的古DNA分析揭示了这些农民的命运,并再现了他们的亲密家庭生活。相关研究近日发表于《自然》。距今5300~4900年间,欧洲许多地方的新石器人口发生了骤减,这也被称为“新石器大衰退”。科学家之前提出过不同解释,
中外科学家首次成功测量镧120激发态结构
记者7月8日从中国科学院近代物理研究所获悉,该所科研人员与来自法国、芬兰、南非和英国等国家的合作者,首次成功测量了β缓发质子核镧-120的激发态结构。此次测量,标志着质子滴线原子核的质子中子相互作用和形状演化研究取得了重要进展。相关成果发表在《物理学快报B》上。据研究团队介绍,当位于中重质量区的原子
激发态的概念
原子吸收能量后从基态跃迁到较高能级,电子在较远的轨道上运动的定态称为激发态。
激发态的概念
在量子力学中,一个系统(例如一个原子,分子或原子核)的激发态是该系统中任意一个比基态具有更高能量的量子态(也就是说它具有比系统所能具有的最低能量要高的能量)。一般来说,处于激发态的系统都是不稳定的,只能维持很短的时间:一个量子(例如一个光子或是一个声子)在发生自发辐射或受激辐射后,只在能量被提升的瞬
氧化镧的应用
氧化镧在多个工业领域中都有广泛应用:制造特种合金:氧化镧在制造特种合金中发挥着重要作用,可用于提高合金的性能和稳定性。精密光学玻璃:它是制造精密光学玻璃的重要成分之一,有助于提高玻璃的透明度和光学性能。高折射光学纤维板:在高折射光学纤维板的制造中,它可以用作改善光学性能的添加剂。摄影机、照相机、显微
什么是氯化镧
氯化镧 LaCl3·7H2O 微红色或灰色结晶或块状物。熔点70℃。能溶于水,易潮解。遇碱生成氢氧化物或氯氧化物沉淀。无水盐为白色粉状结晶。密度3.842。熔点860℃,沸点>1000℃。易溶于汽水中,热水中分解。易溶于乙醇和吡啶,在乙醚和苯中不溶。无水氯化镧强烈吸湿,在空气中加热易分解生成氯氧化物
氧化镧的储存
操作注意事项: 密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应
硝酸镧-制法及用途
由氧化镧或氢氧化镧溶于稀硝酸溶液,经水浴蒸发后结晶而得。用于制防腐剂、制荧光粉、光学玻璃和煤气灯罩、化学试剂。【硝酸镧在植物方面的应用】(1)研究发现,接种OM真菌同时添加硝酸镧提高了细胞内多糖和蛋白质含量,促进了铁皮石斛中物质的积累,这是石斛植株生物量增加的另一个因素。植物的抗逆性与防御系统活性密
原子的激发态的定义
一般以最简单的氢原子为模型来讨论这一概念。氢原子的基态对应的是氢原子中唯一的一个电子处于可能达到的最低的原子轨道(也就是波函数呈球形的1s轨道,它具有最小的量子数)。当外界向该原子提供能量时(例如,吸收一个具有一定能量的光子),原子中的电子就可以提升到激发态(这时它的量子数比可能的最小的量子数至少多
氯化镧溶液是什么颜色
氯化镧溶液为微红色或灰色的~但注意:无水氯化镧为白色粉末。LaCl3·7H2O晶体为微红色。
硝酸镧对动物的影响
硝酸镧对小鼠学习记忆的低剂量兴奋效应及其与cAMP反应元件结合蛋白(CREB)和Jun-氨基末端激酶(JNK)蛋白磷酸化水平的关系的研究中。以0.002、0.02、0.2、2、20mg/kg硝酸镧染毒ICR小鼠4周,每天测定小鼠水迷宫的反应时间和错误次数;试验结束时,取小鼠大脑分离海马和皮质,采用w
氧化镧的理化性质
氧化镧是镧(III)的氧化物,室温下为白色粉末,相对密度6.51(15/4℃),熔点2307℃,沸点4200℃。不溶于冷水,在热水中变成氢氧化镧,溶于稀无机酸中生成相应酸的镧盐,不溶于Chemicalbook丙酮。与氢氧化钠共熔生成四镧酸钠。从空气中吸收二氧化碳变成碳酸镧。由灼烧草酸镧、硝酸镧、碳酸
激发态分子常见去活化过程
原子或分子吸收一定的能量后,电子被激发到较高能级但尚未电离的状态。激发态一般是指电子激发态,气体受热时分子平动能增加,液体和固体受热时分子振动能增加,但没有电子被激发,这些状态都不是激发态。当原子或分子处在激发态时,电子云的分布会发生某些变化,分子的平衡核间距离略有增加,化学反应活性增大。所有光
原初反应吸收与传递激发态
激发态是不稳定的状态,经过一定时间后,就会发生能量的转变,转变的方式有以下几种:①放热激发态的叶绿素分子在能级降低时以热的形式释放能量,此过程又称内转换(internal conversion)或无辐射退激(radiationless deexcitation)。如叶绿素分子从第一单线态降至基态或三