常宏等在锶原子光频标研制领域获得进展

近日,中国科学院国家授时中心研究员常宏带领的锶原子光频标研究小组与华东师范大学教授武海斌联合发布有关锶原子四种天然同位素组间跃迁频率的精确测量值,以及利用光频测量实现的对原子束横向速度分布的精确测量结果。相关成果日前在线发表于美国物理联合会学术期刊AIP advances。 锶原子的组间跃迁有着能级寿命长和谱线线宽窄等特点,在锶原子光频标的实现中有着重要的应用。同时,锶原子独特的物理特性在冷原子物理,如玻色—爱因斯坦凝聚以及其他精密测量中都有着重要的研究价值。 此次,科研人员利用中科院国家授时中心研制的锶原子光频标装置和窄线宽激光器,借助飞秒光梳系统,以国家授时中心产生的频率基准信号作为参考,在国际上首次实现了全面对锶原子四种天然同位素组间跃迁频率的精确测量。利用该研究平台,通过对光学频率的精确测量,研究人员实现了对原子束中原子横向运动速度的精密测量。研究显示,其横向速度分布并非通常的玻尔兹曼分布。 据......阅读全文

原子吸收AAS元素分析方法锶Sr

原子吸收AAS--元素分析方法--锶Sr1. 基本特性:   原子量 87.62   电离电位 5.7 (ev)   离解能 4.8 (ev)2. 样品处理:   HF; HCL; HNO3; HCLO4; HF+HCLO4; NaOH+Na2CO3.3. 分析条件   分析线 460.7 nm  

原子吸收AAS元素分析方法锶Sr

1. 基本特性:   原子量 87.62   电离电位 5.7 (ev)   离解能 4.8 (ev)2. 样品处理:   HF; HCL; HNO3; HCLO4; HF+HCLO4; NaOH+Na2CO3.3. 分析条件   分析线 460.7 nm   狭缝 0.2 nm   空心阴极灯电流

重原子同位素效应

以上介绍的大都是 H/D 的同位素效应 ,它们可以用体系的 kH 、kD 以及 kT 的比值来表示 。在实验过程中 , 还用到其他重原子同位素效应( Heavy-atom Isotope Effect), 例如 C 、N 、O 、P 、Br等。这些元素的同位素效应涉及到的大都是一级同位素效应 , 但

光晶格冷原子锶光钟实现闭环运行

  近日,由中科院国家授时中心张首刚、常宏团队研制的光晶格冷原子锶(87)光钟(以下简称锶光钟)成功实现闭环运行。自比对技术的初步测量评估显示,其输出频率稳定度为6×10-17@800s,单边极化钟跃迁谱线线宽为3.87赫兹。  锶光钟是目前世界上频率稳定度和频率不确定度性能最高的原子钟,实现的频率

首台量子气体显微镜可对单个锶原子成像

科技日报北京4月24日电 (记者刘霞)在一项最新研究中,西班牙巴塞罗那科学技术学院(ICFO)科学家建造了全球首台能对锶量子气体内单个原子成像的显微镜,并以希腊神话中雪神的名字命名为“喀俄涅”(QUIONE)。这台量子气体显微镜有望用于模拟更复杂材料,揭示新的物质状态,也可用于量子模拟,解释当前计算

锶原子光晶格钟:35亿年不差一秒

逝者如斯夫,不舍昼夜。对于两千多年前的古人来说,时间就是昼夜交替。对于今天的科学家而言,时间是原子的“跳动”。 在中国计量科学研究院,有一种特殊的计时设备——锶原子光晶格钟。它以锶原子的跃迁频率作为时间计量标准。而且,可以把时间测量的准确度提高到35亿年不差一秒。

我国锶原子光钟关键技术研究获进展

“高准确度原子光学频率标准仪的研制与开发”课题通过验收   近日,由中国计量科学研究院等单位共同承担的“高准确度原子光学频率标准仪的研制与开发”课题,顺利通过了国家质检总局组织的专家验收。该课题建立了锶原子塞曼减速器和激光冷却囚禁装置,研制了宽带钛宝石飞秒光梳和铒光纤光梳,完善了多个

锶原子光晶格钟:35亿年不差一秒

逝者如斯夫,不舍昼夜。对于两千多年前的古人来说,时间就是昼夜交替。对于今天的科学家而言,时间是原子的“跳动”。 在中国计量科学研究院,有一种特殊的计时设备——锶原子光晶格钟。它以锶原子的跃迁频率作为时间计量标准。而且,可以把时间测量的准确度提高到35亿年不差一秒。

常宏等在锶原子光频标研制领域获得进展

  近日,中国科学院国家授时中心研究员常宏带领的锶原子光频标研究小组与华东师范大学教授武海斌联合发布有关锶原子四种天然同位素组间跃迁频率的精确测量值,以及利用光频测量实现的对原子束横向速度分布的精确测量结果。相关成果日前在线发表于美国物理联合会学术期刊AIP advances。   锶原子的组

稳定锶同位素在锰氧化物吸附中的分馏机制获揭示

近日,中国科学院广州地球化学研究所博士生刘贲和研究员韦刚健等人在国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的支持下,开展了一系列铁锰氧化物吸附实验,研究揭示了稳定锶同位素在锰氧化物吸附过程中的分馏机制。相关成果发表于《地球化学、地球物理学、地球系统学》(Geochemistry,Geophysics,

原子吸收分光光度法测定卤水中的锶(二)

一、方法要点利用草酸铵作为沉淀剂,将卤水中的钙、锶、钡形成沉淀,从而与铁、铝等干扰元素分离,然后用硝酸溶解沉淀。在原子吸收分光光度计上进行测定。二、试剂与仪器(1)草酸铵饱和溶液。(2)盐酸溶液(1+1)。(3)锶标准溶液:称取2.415g纯硝酸锶,用10mL盐酸(1+1)溶解,转入1000rnL容

原子吸收分光光度法测定卤水中的锶(一)

一、方法要点用原子吸收分光光度法在空气-乙炔焰中测定卤水中的锶,由于电离干扰和化学干扰,在干扰效应可忽略的火焰高度处测量吸收值。在排除铝对锶的干扰时,应用释放剂氯化镧是非常有效地克服干扰的方法,所得结果准确,分析步骤简便、快速。二、试剂与仪器(1)氯化镧溶液(30mg/mL):称80g分析纯氯化镧,

腕足类和双壳类壳体锶同位素研究-确定二叠纪冰期

  二叠纪是地球从“冰室期”向“温室期”转变的关键时期,对于认识和理解当今地球系统从“冰室”向“温室”转变有着重要的指示意义。而发育了当时地球大部分冰川的高纬度地区则是相关研究的重点。经过长期研究,在二叠纪时期的南半球识别出了4个冰期(P1 – P4),尤其是在澳大利亚悉尼盆地有着非常好的沉积记录,

锶原子光钟钟跃迁谱线探测中的程序控制(一)

任洁1, 刘辉1, 2, 卢本全1, 2, 常宏1, 张首刚1    摘要: 为了实现中国科学院国家授时中心研制的锶原子光晶格钟钟跃迁的自动化探测,设计了完整的自动控制系统。该系统主要由延迟精度与同步精度在μs 量级的时序控制系统和满足要求的激光频率扫描系统组成。两个控制系统均通过LabVI

锶原子光钟钟跃迁谱线探测中的程序控制(二)

3.2 磁场的时序控制磁场的控制涉及梯度磁场与诱导磁场的产生与控制两个方面。磁场与光场的时序控制有所区别,主要体现在磁场梯度的控制。在二级宽带冷却中,为了压缩冷原子团的大小,要将磁场梯度线性增大,需用相同形状的时序信号来进行触发和控制;但磁场在关断时会产生一个较大的自感电流,为了消耗该电流以保护磁场

原子吸收法测定水中的镁含量,加入锶的作用是什么

原子吸收法测定水中的镁含量,加入锶的作用是什么?其加入量的依据是什 么测定钙是 火焰会有电离干扰,加入锶溶液(镧系物)可以去除电离干扰.

科学家4天发现45种新放射性同位素

  日本理化学研究所6月8日宣布,一个国际联合研究小组利用RI射束工厂的放射性同位素射束加速器,在4天之内发现了从锰(25号元素)到钡(56号元素)的45种新放射性同位素。新发现的同位素数量高于世界上约40种年平均发现的同位素数量。对破解长期以来元素的合成以及中子过剩原子核之谜打开了

质谱流式的同位素是原子还是离子

晚上好,这是不可以的,你把概念搞混了。同位素是针对原子的,指的是相同质子数,不同中子数的原子之间互称同位素。而离子说的是原子或原子团失去或获得电子的事情,两者是不相关的。当然,即使构成氧原子和氧离子的原子钟含有的中子数目不同,也不能互称同位素。

首次实现在原子尺度上研究同位素界面

北京大学物理学院高鹏、陈基、王恩哥院士课题组等与材料科学与工程学院刘磊等课题组合作,首次实现了在原子尺度上对同位素界面的研究。该研究成果以《同位素界面上的声子转变》为题于日前在国际学术期刊《自然·通讯》发表。  据介绍,原子尺度上探测同位素界面极具挑战,目前具有原子尺度分辨能力的实验技术只有扫描探针

新技术更快更准测定陨石年龄

美国芝加哥大学和菲尔德自然历史博物馆的科学家利用绰号“黑美人”的火星陨石,测试了赛默飞世尔科技公司制造的仪器,并用一束微小的激光束探测它,在不破坏样本的基础上,快速准确地确定了这一陨石的年代。发表于最新一期《分析原子光谱》杂志的这一研究有望开启行星探索新纪元。 100多年来科学家一直使用同位素来

溶液中锶的测定

  锶只能用火焰法。沾点锶溶液在火焰上燃烧看是否为红色,如果是红色证明是锶离子

极稀有同位素钙41实现单原子灵敏检测

  中国科学技术大学教授卢征天等人,利用原子阱痕量分析方法实现了对极稀有同位素钙-41的单原子灵敏检测,将该同位素丰度的检测极限压低至10-17(十亿亿分之一)量级,并演示了对骨头、岩石、海水等典型样品的钙-41同位素分析。此项工作解决了地质、生物样品中钙-41同位素的探测难题,使得钙-41有望作为

授时中心用锶原子光晶格钟观测弗洛凯准粒子干涉效应

  近日,中国科学院国家授时中心研究员常宏带领的实验团队与重庆大学物理学院教授张学锋带领的理论团队合作,利用光晶格锶原子光钟实验平台,首次观测到弗洛凯准粒子的干涉效应。  根据弗洛凯理论(Floquet),当一个量子系统被周期性驱动时,会出现弗洛凯准粒子激发。当其按两种模式同时驱动时,则相对相位有可

《水质-锶的测定-火焰原子吸收分光光度法(征求意见稿)

名  称关于公开征求《水质 锶的测定 火焰原子吸收分光光度法(征求意见稿)》等两项国家生态环境标准意见的通知索 引 号000014672/2022-00399  分  类环境标准  发布机关生态环境部办公厅  生成日期2022-10-25  文  号环办标征函〔2022〕37号  主 题 词关于公开

同位素考古溯源揭秘玻璃生产流通模式

  合肥11月24日电 (记者吴长锋)记者24日从中国科学技术大学获悉,该校人文与社会科学学院科技史与科技考古系特任副研究员吕骎骎,通过考察丝绸之路沿线中亚、伊朗、两河流域与考古相关的地质环境状况,汇集锶、钕同位素数据,提出了该地区生物可利用锶同位素比值和岩屑中钕同位素比值的范围,并将其应用于丝路植

氮化锶的理化性质

氮化锶亦称“二氮化三锶”。化学式Sr3N2。分子量290.8734。金黄色片状晶体。能溶于HCl。较稳定,在1000℃内不分解。在水中分解,与HChemicalbook2O反应生成Sr(OH)2和NH3。在270℃开始吸氢生成Sr3N2H4,与等量氮和氢混合气体在800℃下反应可生成SrNH,在CO