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杀线威同位素

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杀线威同位素相关的论坛

  • 同位素肽_同位素标记_同位素技术

    同位素肽_同位素标记_同位素技术

    目前我们国肽生物合成的同位素标记多肽主要为C13,N15两种同位素标记的多肽,通过直接在肽链中引入同位素标记的氨基酸达到有效标记整条肽链的目的,常用的同位素标记的氨基酸有Tyr,Thr,Lys,Arg,Glu等。同位素标记的多肽与普通肽的区别在于其结构中某一个或几个氨基酸中的C被C13取代或者N被N15取代。[img=,422,228]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905091355121241_560_3531468_3.jpg!w422x228.jpg[/img]专业的团队,一流的合成纯化技术,严谨的工作态度,严格的质量要求,是我们能够满足客户对同位素标记多肽的不同纯度要求的重要保障。与此同时,同位素标记多肽的原料(同位素标记的氨基酸)价格昂贵,使得我们合成成本高,这就直接导致了这种多肽价格的高昂,秉着客户至上,竭力满足客户需求的经营理念,我们国肽生物提供微克,毫克到千克级别的质量服务。我们主要提供:多肽合成、定制多肽、同位素标记肽、人工胰岛素、磷酸肽、生物素标记肽、荧光标记肽(Cy3、Cy5、Fitc、AMC等)、目录肽、偶联蛋白(KLH、BSA、OVA等)、化妆品肽、多肽文库构建、抗体服务、糖肽、订书肽、药物肽、RGD环肽等。合肥国肽生物官网:http://www.bankpeptide.com欢迎咨询服务热线:17718122172;17718122684;17730030476;17718122397

  • 同位素稀释法

    大家有用过同位素稀释法吗?能不能给解释下,看不懂呀,R=(Nx·A+Ny·As ) / (Nx·B +Ny·Bs ) (1); Nx = Ny·(As-Bs·R)/(B·R-A) (2) 各量是什么意思?参比同位素是啥?能具体讲讲吗?

  • 【原创】同位素比值R、δ值及同位素标准

    同位素比值R为某一元素的重同位素丰度与轻同位素丰度之比,例如 D/H、13C/12C、34S/32S等,由于轻元素在自然界中轻同位素的相对丰度很高,而重同位素的相对丰度都很低,R值就很低且很冗长繁琐不便于比较,故在实际工作中采用了样品的δ值来表示样品的同位素成分。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=133463]稳定同位素比值R、δ值及同位素标准[/url]

  • 同位素标记物、同位素技术_生物素标记肽

    同位素标记物、同位素技术_生物素标记肽

    随着多肽在生物医药领域越来越广泛和深入的应用,标记和修饰性的多肽种类的需求越来越多,质量需求也越来越高。稳定同位素标记就是其中典型的一种。稳定同位素标记示踪,可以实现肽类代谢途径研究,能够随时追踪含有同位素标记的多肽在体内或体外位置及数量的变化情况。同位素标记具有高灵敏度、定位简单、定量准确等优点,使得同位素修饰在医学及生物化学领域得到越来越广泛的关注。目前我们公司合成的同位素标记多肽主要为C13,N15两种同位素标记的多肽,通过直接在肽链中引入同位素标记的氨基酸达到有效标记整条肽链的目的,常用的同位素标记的氨基酸有Tyr,Thr,Lys,Arg,Glu等。同位素标记的多肽与普通肽的区别在于其结构中某一个或几个氨基酸中的C被C13取代或者N被N15取代。[align=center][img=,422,228]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151433525331_7755_3531468_3.jpg!w422x228.jpg[/img][/align]专业的团队,一流的合成纯化技术,严谨的工作态度,严格的质量要求,是我们能够满足客户对同位素标记多肽的不同纯度要求的重要保障。与此同时,同位素标记多肽的原料(同位素标记的氨基酸)价格昂贵,使得我们合成成本高,这就直接导致了这种多肽价格的高昂,秉着客户至上,竭力满足客户需求的经营理念,我们国肽生物提供微克,毫克到千克级别的质量服务。成功案例:序列WVQTLSEQVQEELLSSQVTQELHPLC分析:[align=center][img=,562,236]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151434210520_3873_3531468_3.jpg!w562x236.jpg[/img][/align]MS分析:[align=center][img=,562,256]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151434419961_6047_3531468_3.jpg!w562x256.jpg[/img][/align]合肥国肽生物官网:http://www.bankpeptide.com[img=,690,163]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151435146731_1710_3531468_3.jpg!w690x163.jpg[/img]

  • 【资料】同位素辐射技术

    1. 同位素与辐射技术基本内容分类 放射性同位素的应用是核能利用的一个重要方面。 随着核技术的发展,核反应堆、加速器的不断建造,核燃料循环体系的建立,为放射性核素的应用提供了日益丰富的物质基础。另一方面,放射性核素应用研究的开展,又为更经济有效地利用上述设备,综合利用这些“资源”开辟了一条新的途径。同位素辐射技术在工业、农业、医学、资源环境、军事科研诸多领域的应用已获得了显著的经济效益、社会效益、环境效益。 2. 放射性同位素的制备 放射性同位素的制备是同位素与辐射技术应用的物质基础。目前人工放射性同位素制备大体有三种方法:在核反应堆中生产,用于制备丰中子同位素,简称堆照同位素;用带电粒子加速器制备,多用于贫中子同位素生产,简称加速器同位素;从核燃料后处理料液中分离提取同位素,这种同位素通常称为裂片同位素。 3. 放射性同位素在工业上的应用 工业同位素示踪 放射性同位素的探测灵敏度极高,这是常规的化学分析无法比拟的。利用微量同位素动态追踪物质的运动规律是放射性示踪不可替代的优势。目前,这一技术已广泛用于石油、化工、冶金、水利水文等部门,并取得显著的经济效益。 同位素电池 放射性同位素在进行核衰变时释放的能量,可以用作制造特种电源——同位素电池。这种电池是目前人类进行深空探索唯一可用的能源。空间同位素电池(如钚-238电池)的特点是:不需对太阳定向,小巧紧凑,使用寿命长。 同位素监控仪表 放射性同位素放出的射线作为一种信息源可取得工业过程中的非电参数和其他信息。根据这一原理制作的各种同位素监控仪表,如料位计、密度计、测厚仪、核子秤、水分计、γ射线探伤机和离子感烟火灾报警器等可用来监控生产流程,实现无损检测,以及探知火情等。 辐射加工方面 辐射加工是利用电离辐射作为一种先进的手段对物质和材料进行加工处理的一门技术。这种加工方式目前已在交联线缆、热缩材料、橡胶硫化、泡沫塑料、表面固化、中子嬗变掺杂单晶硅、医疗用品消毒、食品辐照保藏以及废水、废气处理等领域取得显著成效,形成产业规模。  4. 同位素在农业上的应用 辐射育种 辐射育种,是利用γ射线等射线诱发作物基因突变,获得有价值的新突变体,从而育成优良品种。我国辐射突变育种的成就突出育成的新品种占世界总数的四分之一。特别是粮、棉、油等作物的推广,取得了显著的增产效果。 示踪技术方面 同位素示踪在农业中的应用主要是从事肥料与农药的效用和机理、有害物质的分解与残留探测、畜牧兽医研究以及农用水利方面检查测定堤坝、水库的泄漏等。另外还可以用于生物固氮、家畜疾病诊断及其妊娠预测等方面的研究。 昆虫辐射不育 昆虫受到电离辐射照射可使昆虫丧失生殖能力,从而降低害虫的数量,进一步达到防治甚至根除害虫的目的。昆虫辐射不育是一种先进的生物防治方法,不存在农药的环境污染问题。国外使用该技术在大面积根除地中海果蝇以及抑制非洲彩蝇方面取得了重大成果。而我国用此法对玉米螟、小菜蛾、柑桔大实蝇等害虫的辐射不育研究,也取得了较好的防治效果。 食品辐照保藏 食品辐照保藏,就是利用电离辐射对食品进行照射,以抑制发芽、杀虫灭菌、延长货架期和检疫处理等,从而达到保存食品的目的。经辐照彻底灭菌的食品是宇航员和特种病人最为理想的食品。目前,国外食品辐照已作为预防食源性疾病和开展国际农产品检疫的一种有效手段。 核医学诊断与癌症放射性治疗 核医学诊断是根据放射性示踪原理对患者进行疾病检查的一种诊断方式。在临床上可分为体内诊断和体外诊断。体内诊断是将放射性药物引入体内,用仪器进行脏器显像或功能测定。体外诊断是采用放射免疫分析方法,在体外对患者体液中生物活性物质进行微量分析。我国每年约有数千万人次进行这种核医学诊断。 电离辐射具有杀灭癌细胞的能力。目前,放射治疗是癌症治疗三大有效手段之一,70%以上癌症患者都需要采用放射治疗。放射治疗可分为外部远距离照射、腔内后装近程照射、间质短程照射和内介入照射等。 体内放射性药物治疗是近来颇受医学界关注的临床手段。单克隆抗体与放射性核素结合生成的导向药物(“生物导弹”),可能为恶性肿瘤的内照射治疗提供一种新的有效途径。

  • 铅的同位素

    用ICP-MS测定总铅的含量,我一般是测定 206 207 208 这三个同位素。我发现还有一个同位素204 ,为什么不需要一起测定?

  • [求助]关于同位素峰的强度定量

    大家好,我对质谱是门外汉,但是实验需要使用质谱。我们想测量样品中,低质量数同位素峰和高质量同位素的准确比值。举个例子,样品分子主要是C,H,O组成,使用了13C标记。我们测量了全是12C的M,有一个碳被标记为13C时的同位素峰,M+1,有一个碳被标记为13C时的同位素峰,M+2这三个峰的比值。但是标准样的测量结果和理论值有不小的差距(已经考虑了H,0的低丰度同位素的影响)。我们的仪器为EI-四极杆。别人文献中提到仔细地校正仪器,但是我不是这方面的专业人员。也没法做标准曲线,不知道如何解决这个问题。

  • 【转帖】同位素质谱

    同位素质谱(资料来源:http://www.cmss.org.cn/xshd/isotope.htm)专业简介: 中国质谱学会成立以来,我们同位素质谱获得了重大发展。一大批从事同位素质谱工作的专家在同位素地质学、核科学和基础科学中取得了不少重要的研究成果。同位素质谱在我国农业、医学、环境 学、海洋学、石油、化工、冶金等方面的应用也日益广泛。近年来,同位素质谱学在高分辨率、高准确度、高灵敏度研究方面上了新的台阶,而且在同位素精确质量测定、化学溯源与世界水平接近。学科应用与发展: (1)同位素地质学方面同位素质谱是同位素地质学发展的重要实验基础。当前我国同位素质谱技术已深入到矿床同位素地球化学、岩石年代学、有机稳定同位素地球化学、无机稳定同位素地球化学等各个方面,并在国家一系列重大攻关和研究课题中发挥重大作用,如金矿和石油天然气研究、水资源开发等。 (2)核科学与核工业方面同位素质谱最初是伴随着核科学与核工业的发展而发展起来的。主要研究领域:1)超低丰度同位素杂质的分析:核工业的迅速发展和我国核产品不断进入国际市场,对超低丰度同位素杂质分析提出了很高的要求;2)燃耗及核燃料纯度分析:采用同位素稀释质谱法(IDMS)分析核燃料UO2、 UO3、U3O8中的B、Pb、Sm、Y、Eu、Th等;3)U、Li等同位素标准参考物质的研制。 (3)核物理研究方面包括原子质量的精确测测定;测定原子核的结合能和敛集曲线;测定放射性同位素的半衰期;同位素丰度和原子量的精确测量;发现天然反应堆;在高能核物理研究中的应用同位素质谱测量在高能核物理研究工作中主要有以下几项应用: 研究能量在100兆电子伏以上的个子与靶子作用所发生的核反应机理;   研究发生在星球表面和大陆空间及陨石上的宇宙线照射形成的核反应机理;   探讨核反生成的短寿命粒子与质量关系;   测定高能粒子与靶子作用的核反应截面和碎片粒子产额; 高能质谱测定常集中在对稀有氧化和碱金属的分析工作上。(4)标准参考物质的研制发明方面标准参考物质的研制是衡量一个国家分析工作水平的重要标志。同位素稀释质谱(IDMS)是唯一微量、痕量和超痕量元素权威测量法。因为IDMS可以通过天平称重和同位素丰度比的质谱测量,将化学成分分析转化为同位素丰度的质谱测量。IDMS具有绝对测量性质;灵敏度高;方法准确;测量的动态范围宽;样品制备不需要严格定量分离;测量值能够直接溯源到国际基本单位制的物质量基本单位——摩尔。(5)在临床医学方面进行营养学、药理学和临床医学方面的研究;利用IDMS法测定人体血、尿、发中的微量元素,进行病情诊断和病理研究工作。如医用同位素质谱分析方法主要有CO2呼气检查、4He和重水示踪原子等方法。利用He示踪原子方法,检验肺功能障碍性病变患者,已获得明显效果。应用重水作示踪剂,检测人体肺水肿患者,给出与正常人不同变化曲线。(6)在生物学和化学研究工作中的应用稳定性同素示踪原子方法,正在越来越多的领域里代替了放射性示踪原子方法,从而扩大了示踪原子的应用范畴。如应用稳定性同位素示踪原子方法,采用含有18O的重氧水H218O作示踪原子,进行质谱分析,最后证明绿色植物放出的氧气,主要来源于根部吸入的水分,而不是光合作用放出的氧气。用18C方法证明了光合作用不仅能在光照条件下进行,耐用也能在黑暗条件下以缓慢的速度进行。 用征水和重氧水浇灌植物,然后定时采集植物各部位的水进行分析,发现些树木运送水分的速度高达每小时14 m。 用重水作标记,探测人体水的循环,发现吸入少量重水以后,经两个小时即在人体所有各器官达到平衡,即重水成分已均匀分布。两个星期以后完全排出体外。为此,在某些从事放射性物质研究的机构里,给工作人员发放茶叶,以加速体内水分流通,有利于排出少量放射性物质。 在化学领域中,早在30年以前,就已经应用D 、18O和18N等同位素作示踪原子,研究有机化合物的结构和成分变化情况。(7)环境科学中的应用近年来同位素质谱在环境科学的应用日益受到重视,尤其在大气、土壤、水质及生态环境研究均发挥重要作用。 应用稳定性同位素丰度变化,研究和指示环境污染源和污染程度,在环保工作中的重要意义。如利用测定铅同位素比的方法,很容易判明汽油生产厂家及其对大气的污染程度;在环保工作中,还使用同位素稀释方法测定各种水抽中有害的微量元素含量,用以监测水质质量。(8)在农业增产方面的应用现在,有许多农业研究机构和大学,购买高精度同位素质谱计,以从事合理用肥、果实营养、固氮分析、农药毒性、家畜气候对作物的影响等多方面的研究工作。而且随着世界人口的增加,提高粮食单产的问题越发显得重要,所以农业研究工作有着极为广阔的前途。⑴合理使用肥料;⑵农药毒性的研究;⑶用轻水灌溉;⑷研究气候对作物的影响。如用18O作示踪原子,研究温度和农作物生长和成分的影响表明,灌溉水只供给植物组织中15%的氧,其余85%的氧只能从空气中的CO2取得;(5)固氮酶的研究。如用15N作示踪原子研究固氮作用,发现各种固氮酶能够将土壤中的氮固定下来,有效地克服了氮的蒸发和流失作用,然后再把它固定下来的氮当中的20%排给水稻利用。还发现了水稻根际粪产碱菌和阴沟肠细菌的固氮作用,并能将氮转移给水稻。这些均为我国农业研究工作者发现的廉价固氮酶,有一定的经济价值。质谱分析为固氮研究提供了可靠的数据。与原子能和地质研究工作相比较,农业上应用同位素方法从事科研工作,正处于方兴未艾阶段,随着人类社会发展,对农业的要求越来越高,今后大力开展和普及用现代化方法研究农业增产和改善果实质量的工作前途无限广阔。(9)其他应用如石油、冶金、电子等方面。

  • 【求助】同位素质谱跳高压

    最近在用同位素质谱,用来分析单体碳同位素。经常在晚上发生这样的事情,原设定高压为3.02KV(峰对中后为2.98KV),但会突然降低到0.35 KV,之后记录的数据几乎都是平线,在0左右。这是现象该如何称呼?哪些原因会导致它的发生?初来乍到,恳请大家帮忙!

  • 大家来谈谈同位素内标法和同位素稀释法

    同位素内标法用在有机分析比较多,而同位素稀释法用在无机分析或无机元素的形态分析(如有机锡,有机汞等)比较多。同位素内标法是一种非常有效的校正实验中基质干扰,回收率差的手段,但它和和同位素稀释法是不同的。传统意义的内标法中选择和待测化合物性质相近并且样品中不含有的化合物作为内标,大家的经验是内标物可以校正仪器分析如气相色谱的偏差,比如进样量等,质谱检测器的基质效应等,但毕竟是不同的物质,在提取,净化等方面和待测物还会有很大区别,而且这样的物质宁不好找。同位素内标法会选用同位素标记了的化合物,即化合物的某个元素部分或全部由其同位素取代,比如C由C13取代,氢由氘取代,由于用于标记的同位素的自然丰度很低,所以样品中不会存在相同的同位素标记的化合物(或者说检测不出来),并且在一般情况下,同位素标记的内标物和待测化合物的色谱保留(出峰时间)十分接近或者一致,所以同位素内标法在质谱检测器中使用非常广泛。更重要的是,事实上他们的化学性质完全一样,所以在测试过程中的提取效率,净化过程的损失,基质影响等完全一致,可以用来校正这些带来的测试偏差。只是同位素标记内标物的价格十分昂贵。大家来分享下各自的经验,我的感觉还是同位素标记物难买,除非找人合成,那就得花大价钱了。

  • 2012年同位素地质新技术新方法与应用学术研讨会

    2012年同位素地质新技术新方法与应用学术研讨会与四月份在厦门召开的虽然没有参加过会议,但最近看到其论文摘要集,和大家分享。会议由三个单位主办中国地质学会同位素专业委员会国土资源部同位素地质重点实验室国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室

  • 【求助】化学噪声 气质定性与同位素丰度比

    在这里,我想问大家一些问题,是我自己用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]时遇到的问题,关于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]定性定量。希望能达到大家的指点。我检测短链氯化石蜡,一种混合物,GC-MS,SIM模式,安捷伦7890-5973[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url],检测的离子有56个,其中定量离子为最大丰度的离子。我遇到的问题:检测离子的同位素丰度比例。 检测离子的同位素丰度比例有些与文献相同,有些差别很大,超过了10%,而且其中的某些离子的丰度还很大,不能忽视。 如:某个离子430.9(保留时间为7.580,丰度为10594),其同位素离子428.9(保留时间为7.626,丰度为18527),后者与前者的丰度比例为175%,而文献上是89%,相差了86%,我自己测出的最大丰度离子,是374.9(保留时间6.712,丰度144584),同位素376.9(保留时间6.705,丰度1135070),430.9与374,9的丰度比值是7%,说明430.9这个离子的丰度还是很大的。但它不是理想结果,这是什么原因呢?有老师曾提过化学噪声的影响,大家谁了解化学噪声的影响吗?谢谢大家!

  • 铅同位素的测量

    看文献上面书铅同位素测量的主要方法有:TIMS 0.005–0.01%Q-ICPMS 0.1–0.5%ICP-SMS (S: sector field 是高分辨吧) 0.05–0.2%MC-ICP-MS 0.005–0.02%ICP-TOF-MS 0.05–0.1% 后面为测量铅同位素比值的精度 RSDICP-SMS ( inductively coupled plasma sector field mass spectrometry) 和ICP-TOF-MS的精度一样,但是TOF应该比高分辨简单吧?这不ICPTOFMS还是有竞争力的?

  • 同位素地质新技术新方法与应用学术讨论会一号通知

    各位女士、各位先生:  自2009年在贵阳召开“第九届全国同位素地质大会”以来,我国同位素地质年代学和同位素地球化学研究又取得许多新的重要进展,建立了一批新的同位素分析方法,发展了同位素地质技术理论,获得了一系列重要应用研究成果。为了推动我国同位素地质技术方法与应用研究的发展,促进同行专家交流与展示最新研究成果,中国地质学会同位素地质专业委员会决定于2012年4月20~23日在美丽的海滨城市厦门召开“同位素地质新技术新方法与应用学术讨论会”,届时将召开同位素专业委员会会议,讨论完成专业委员会换届工作。现将有关事宜通知如下:一、会议组织机构学术委员会主 任: 沈其韩 副主任: 李曙光 刘嘉麒 郑永飞 刘丛强 高山委 员: 陈福坤 陈江峰 陈文 陈岳龙 储雪蕾 丁悌平 高山 胡超涌 蒋少涌 李华芹 李怀坤 李惠民 李献华 李延河 刘丛强 刘敦一 刘汉彬 刘卫国 宋彪 孙卫东 万渝生 王华 吴福元 夏毓亮 徐文忻 许荣华 袁洪林 袁万明 周新华 朱炳泉 朱祥坤 组织委员会主 任: 朱祥坤副主任: 郑永飞 刘丛强 高山 李献华 蒋少涌委 员: 陈福坤 陈岳龙 储雪蕾 丁悌平 高山 胡超涌 姜山 蒋少涌 李大明 李惠民 李献华 李延河 凌洪飞 刘丛强 刘汉彬 刘季花 刘卫国 刘文汇 刘玉琳 路远发 沈加林 宋彪 万渝生 王华 徐文炘 业渝光 尹观 袁万明 郑永飞 朱家平 朱祥坤秘书长: 李延河会务组组 长: 韩丹副组长: 何学贤 侯可军成 员: 刘辉 张增杰 范昌福 高建飞 李志红 李津 赵悦 王跃 王世霞 宿宇晨二、会议主题微区原位同位素分析和定年方法召集人:李献华,宋彪,袁洪林,刘勇胜,侯可军多接收等离子质谱与非传统同位素分析方法召集人:朱祥坤,吴福元,刘季花,赵志琦,黄方同位素地质新技术新理论召集人:陈文,李惠民,袁万明,刘耘矿产资源、能源和水资源的形成时代与同位素示踪召集人:蒋少涌,孙卫东,刘汉彬,徐文忻重大地质事件的形成时代与同位素地球化学召集人:储雪蕾,李延河,凌洪飞,沈延安 气候变化与环境同位素地球化学召集人:刘丛强,胡超涌,王华,刘卫国前寒武地质与地球早期演化召集人:万渝生,李怀坤,郭进辉,陈斌壳幔相互作用与造山带演化召集人:陈岳龙,徐义刚,陈福坤,刘玉琳三、会议时间地点2012年4月20~23日,福建厦门;会期3天四、会议发起单位中国地质学会同位素专业委员会、国土资源部同位素地质重点实验室、国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室五、会议承办单位国土资源部同位素地质重点实验室六、会议论文摘要1. 会前组织编辑印刷会议论文摘要集,会后组织在《地球学报》出版会议论文专辑。会议论文摘要长度不要超过A4纸1页。请参照模板格式编写和排版,会务组只负责摘要的分类排序,汇集成册,不再进行文字编辑,作者文责自负。2. 由于时间紧迫,请务必在2012年3月15日之前将论文摘要电子版和回执寄回会议联系人(可以通过电子邮件邮寄)。未寄回回执者,到时无法保证房间,无法安排会议发言。联系人:刘 辉、李延河E-mail:lhnet@163.com;lyh@mx.cei.gov.cn电 话:010-68999764;010-68999096地 址:北京市阜外百万庄大街26号地质研究所,邮编:100037七、费用:会务费1400元、学生1000元(凭学生证)、随行人员800元。会议期间代表食宿由会议统一安排,费用自理。八、会后地质考察路线:1. 厦门-永定地理地貌(2天);2. 武夷山地质(3天)费用待定。  欢迎各位专家、同学踊跃参会,并请相互转告。谢谢!                              中国地质学会同位素地质专业委员会                                   2012年2月10日

  • 气质问题求助,同位素比过高

    气质问题求助,同位素比过高

    气质最近调谐一直显示同位素比过高,给的提示是离子源可能被污染,然后拆开之后发现离子源并没有很脏,反复清洗了好几次调谐结果依然如此。漏气是有一点的,正在排查原因,但是漏气会导致同位素比过高吗?而且质谱基峰一直为80,请大家看看除了漏气还有什么可能性?(从头到尾都排查过了,漏气的问题依然没有解决,悲剧)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606030941_595862_2945477_3.jpg

  • 【原创】同位素质谱的学科应用与发展

    [size=4][font=[color=#DC143C]黑体]同位素质谱的学科应用与发展[/color][/font][/size]同位素质谱在我国农业、医学、环境 学、海洋学、石油、化工、冶金等方面的应用也日益广泛。近年来,同位素质谱学在高分辨率、高准确度、高灵敏度研究方面上了新的台阶,而且在同位素精确质量测定、化学溯源与世界水平接近。学科应用与发展包括:  (1)同位素地质学方面  同位素质谱是同位素地质学发展的重要实验基础。当前我国同位素质谱技术已深入到矿床同位素地球化学、岩石年代学、有机稳定同位素地球化学、无机稳定同位素地球化学等各个方面,并在国家一系列重大攻关和研究课题中发挥重大作用,如金矿和石油天然气研究、水资源开发等。  (2)核科学与核工业方面  同位素质谱最初是伴随着核科学与核工业的发展而发展起来的。主要研究领域:  1)超低丰度同位素杂质的分析:核工业的迅速发展和我国核产品不断进入国际市场,对超低丰度同位素杂质分析提出了很高的要求;  2)燃耗及核燃料纯度分析:采用同位素稀释质谱法(IDMS)分析核燃料UO2、 UO3、U3O8中的B、Pb、Sm、Y、Eu、Th等;  3)U、Li等同位素标准参考物质的研制。  (3)核物理研究方面  包括原子质量的精确测测定;测定原子核的结合能和敛集曲线;测定放射性同位素的半衰期;同位素丰度和原子量的精确测量;发现天然反应堆;在高能核物理研究中的应用同位素质谱测量在高能核物理研究工作中主要有以下几项应用:   研究能量在100兆电子伏以上的个子与靶子作用所发生的核反应机理;   研究发生在星球表面和大陆空间及陨石上的宇宙线照射形成的核反应机理;   探讨核反生成的短寿命粒子与质量关系;   测定高能粒子与靶子作用的核反应截面和碎片粒子产额;   高能质谱测定常集中在对稀有氧化和碱金属的分析工作上。  (4)标准参考物质的研制发明方面  标准参考物质的研制是衡量一个国家分析工作水平的重要标志。同位素稀释质谱(IDMS)是唯一微量、痕量和超痕量元素权威测量法。因为IDMS可以通过天平称重和同位素丰度比的质谱测量,将化学成分分析转化为同位素丰度的质谱测量。IDMS具有绝对测量性质;灵敏度高;方法准确;测量的动态范围宽;样品制备不需要严格定量分离;测量值能够直接溯源到国际基本单位制的物质量基本单位——摩尔。  (5)在临床医学方面  进行营养学、药理学和临床医学方面的研究;利用IDMS法测定人体血、尿、发中的微量元素,进行病情诊断和病理研究工作。如医用同位素质谱分析方法主要有CO2呼气检查、4He和重水示踪原子等方法。利用He示踪原子方法,检验肺功能障碍性病变患者,已获得明显效果。应用重水作示踪剂,检测人体肺水肿患者,给出与正常人不同变化曲线。  (6)在生物学和化学研究工作中的应用  稳定性同素示踪原子方法,正在越来越多的领域里代替了放射性示踪原子方法,从而扩大了示踪原子的应用范畴。如应用稳定性同位素示踪原子方法,采用含有18O的重氧水H218O作示踪原子,进行质谱分析,最后证明绿色植物放出的氧气,主要来源于根部吸入的水分,而不是光合作用放出的氧气。  用18C方法证明了光合作用不仅能在光照条件下进行,耐用也能在黑暗条件下以缓慢的速度进行。   用征水和重氧水浇灌植物,然后定时采集植物各部位的水进行分析,发现些树木运送水分的速度高达每小时14 m。   用重水作标记,探测人体水的循环,发现吸入少量重水以后,经两个小时即在人体所有各器官达到平衡,即重水成分已均匀分布。两个星期以后完全排出体外。为此,在某些从事放射性物质研究的机构里,给工作人员发放茶叶,以加速体内水分流通,有利于排出少量放射性物质。   在化学领域中,早在30年以前,就已经应用D 、18O和18N等同位素作示踪原子,研究有机化合物的结构和成分变化情况。  (7)环境科学中的应用  近年来同位素质谱在环境科学的应用日益受到重视,尤其在大气、土壤、水质及生态环境研究均发挥重要作用。 应用稳定性同位素丰度变化,研究和指示环境污染源和污染程度,在环保工作中的重要意义。如利用测定铅同位素比的方法,很容易判明汽油生产厂家及其对大气的污染程度;在环保工作中,还使用同位素稀释方法测定各种水抽中有害的微量元素含量,用以监测水质质量。  (8)在农业增产方面的应用  现在,有许多农业研究机构和大学,购买高精度同位素质谱计,以从事合理用肥、果实营养、固氮分析、农药毒性、家畜气候对作物的影响等多方面的研究工作。而且随着世界人口的增加,提高粮食单产的问题越发显得重要,所以农业研究工作有着极为广阔的前途。  ⑴合理使用肥料;  ⑵农药毒性的研究;  ⑶用轻水灌溉;  ⑷研究气候对作物的影响。如用18O作示踪原子,研究温度和农作物生长和成分的影响表明,灌溉水只供给植物组织中15%的氧,其余85%的氧只能从空气中的CO2取得;  (5)固氮酶的研究。如用15N作示踪原子研究固氮作用,发现各种固氮酶能够将土壤中的氮固定下来,有效地克服了氮的蒸发和流失作用,然后再把它固定下来的氮当中的20%排给水稻利用。还发现了水稻根际粪产碱菌和阴沟肠细菌的固氮作用,并能将氮转移给水稻。这些均为我国农业研究工作者发现的廉价固氮酶,有一定的经济价值。质谱分析为固氮研究提供了可靠的数据。  与原子能和地质研究工作相比较,农业上应用同位素方法从事科研工作,正处于方兴未艾阶段,随着人类社会发展,对农业的要求越来越高,今后大力开展和普及用现代化方法研究农业增产和改善果实质量的工作前途无限广阔。  (9)其他应用  如石油、冶金、电子等方面。

  • 为什么元素同位素的相对原子量也不是整数?

    查了下元素同位素的精确相对原子量表,发现除了C12的原子量是12.000000之外,其他的都不是整数,例如C13是13.003355、Cu63是62.929599。也就是说元素同位素的相对原子量非常接近整数,但不是整数,这是为什么呢?理论上相对原子量是以C12为基准计算的,因此C12的原子量是整数并不奇怪。但是C12是由6个质子和6个中子组成,而C13是由6个质子和7个中子组成,这样利用二元一次方程组,似乎可以得出单个质子的“相对质量”是:0.996645,单个中子的“相对质量”是1.003355。但是把这个结果带入其他元素同位素计算相对原子量又明显是不对的,例如H1是1.007825,H2是2.014102。请问各位,有没有人知道元素同位素的相对原子量为什么是接近整数,而又不是整数呢(C12除外)?

  • 同位素内标

    我是分析新手一名,最近在用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]做实验中,用到了氘代同位素,甲醇稀释,但不知怎么回事,同位素内标中检测到了药的离子对,污染的概率不大,想问一下各位高手,同位素内标在什么可能下才会检测到药的离子对呢?

  • 同位素标样

    请问哪里有橄榄油同位素工作标准的标样?我是同位素质谱仪的用户.

  • 如何预测一个化合物的同位素分布情况?

    进来学习一些质谱解析的内容,有个问题一直不得其解,特来求教,用过质谱的都是到自然界中的很多元素是有同位素存在的,有的有一个同位素,比如127碘,23Na;有的有两个同位素,比如14N,15N, 79Br, 81Br, 35Cl, 37Cl;有的有三个或更多,比如1H,2H,3H,12C,13C,14C,16O,17O,18O,32S,33S, 34S等。在高分辨质谱中,我们能够看到化合物会有很多同位素的存在,利用这些同位素的位置和强度,可以有效的帮助我们推断所测定质量数对应的化学式。比如间距为2Da,出现等高峰,则证明化合物中含有一个Br........我的问题是:如果一个化合物化学式为CxHyNzOmSn (这个化合物包含C,H,N O,S, 个数分别是x,y,z,m,n),如何预测这个化合物的同位素在质谱中的分布呢?请大家不吝赐教。

  • 在那可以买到同位素标记的产品

    大家好,我第一次来这里,现在想向大家求助,请问在那可以买到标记过的同位素产品,我是做农药的,想在农药上进行同位素的标记,利用同位素示踪技术,现在很愁,没有我需要的产品,因为大多数都是在肥料上进行标记的.希望在这里能得到大家的帮助!麻烦诸位了,谢谢!

  • 同位素技术在环境和生态上的应用(译)

    第二版由robert Michener 和 Kate Lajtha编辑自从第一版之后,同位素的领域又已经非常扩大了。从开始的应用,地理学家和海洋学家已经更深入的发展了同位素在的理论和实际应用,过去的水土状况,热系统,追踪岩石来源等。相似的,植物生物学家,地理学家,和环境化学家也已经发展了新的理论框架,经验数据库,为了研究植物和动物的同位素应用。自然丰度的同位素记号可以被用来发现单个有机体的类型和机理就像追踪食物的网络一样,理解营养,和追踪整个生态的营养循环不论是陆地生物还是海洋系统。因此,同位素分析已经越来越作为生物学家,生态学家和所有研究元素和物质一个标准化的手段。

  • 【转帖】放射性同位素的特点

    放射性同位素的特点   众所周知,放射性同位素(radiosotlope)是不稳定的,它会“变”。放射性同位 素的原子核很不稳定,会不间断地、自发地放射出射线,直至变成另一种稳定同位 素,这就是所谓“核衰变”。放射性同位素在进行核衰变的时候,可放射出α射线、 β射线、γ射线和电子俘获等,但是放射性同位素在进行核衰变的时候并不一定能同 时放射出这几种射线。核衰变的速度不受温度、压力、电磁场等外界条件的影响,也 不受元素所处状态的影响,只和时间有关。放射性同位素衰变的快慢,通常用“半衰 期”来表示。半衰期(half-life)即一定数量放射性同位素原子数目减少到其初始值一 半时所需要的时间。如磷-32的半衰期是14.3天,就是说,假使原来有100万个磷-32 原子,经过14.3天后,只剩下50万个了。半衰期越长,说明衰变得越慢,半衰期越 短,说明衰变得越快。半衰期是放射性同位素的一特征常数,不同的放射性同位素有 不同的半衰期,衰变的时候放射出射线的种类和数量也不同。 常用同位素的特征 同位素 符号 半衰期 β射线能量(MeV) 氢-3 3H 12.3年 0.018 碳-14 14C 5720年 0.156 磷-32 32P 14.3天 1.71 硫-35 35S 87.1天 0.167 碘-131 131I 8.05天 0.605 人造元素一览表 原子序数 元素名称 元素符号 发现者 发现年代 半衰期 43 锝 Tc 西格雷,佩里埃 1937 Tc97 260万年 61 钷 Pm 马林斯基等 1945 Pm145 18年 85 砹 At 西格雷,科森等 1940 At210 8.1小时 87 钫 Fr 佩雷 1939 Fr212 20分钟 93 镎 Np 麦克米伦 1940 Np237 214万年 94 钚 Pu 麦克米伦,西博格 1940 Pu244 7.6×107年 95 镅 Am 西博格,吉奥索 1944 Am243 7370年 96 锔 Cm 西博格,吉奥索 1944 Cm247 1.54×107年 97 锫 Bk 西博格,汤普生等 1949 Bk247 1400年 98 锎 Cf 西博格,吉奥索等 1950 Cf251 900年 99 锿 Es 西博格,吉奥索 1955 Es254 276天 100 镄 Fm 西博格,吉奥索 1955 Fm257 82天 101 钔 Md 吉奥索 1955 Md258 55天 102 锘 No 弗列罗夫等 1957 No259 58分钟 103 铹 Lr 吉奥索 1961 Lr260 3分钟 104   Rf 弗列罗夫,吉奥索 1964,1968 ~1分钟 105   Db 弗列罗夫,吉奥索 1970,1970 ~40秒 106   Sg 美,苏 1974 ~0.9秒 107   Bh 联邦德国 1981 ~10-3秒 108   Hs 联邦德国 1984 ~10-3秒 109   Mt 联邦德国 1982 5×10-3秒   二、放射性强度及其度量单位   放射性同位素原子数目的减少服从指数规律。随着时间的增加,放射性原子的数目按几何级数减少,用公式表示为: N=N0e- λt这里,N为经过t时间衰变后,剩下的放射性原子数目,N0为初始的放射性原子数目,λ为衰变常数,是与该种放射性同位素性质有关的常数,λ=y(t)=e-0.693t/τ,其中τ指半衰期。放射性同位素不断地衰变,它在单位时间内发生衰变的原子数目叫做放射性强度(radioactivity),放射性强度的常用单位是居里(curie),表示在1秒钟内发生3.7×1010次核衰变,符号为Ci。    1Ci=3.7×1010dps=2.22×1012dpm    1mCi=3.7×107dps=2.22×109dpm    1μCi=3.7×104dps=2.22×106dpm   1977年国际放射防护委员会(ICRP)发表的第26号出版物中,根据国际辐射单位 与测量委员会(ICRU)的建议,对放射性强度等计算单位采用了国际单位制(SI), 我国于1986年正式执行。在SI中,放射性强度单位用贝柯勒尔(becquerel)表示,简称贝可,为1秒钟内发生一次核衰变,符号为Bq。1Bq=1dps=2.703×10-11Ci该单位在实 际应用中减少了换算步骤,方便了使用。 三、射线与物质的相互作用   放射性同位素放射出的射线碰到各种物质的时候,会产生各种效应,它包括 射线 对物质的作用和物质对射线的作用两个相互联系的方面。例如,射线能够使照相底片 和核子乳胶感光;使一些物质产生荧光;可穿透一定厚度的物质,在穿透物质的过程 中,能被物质吸收一部分,或者是散射一部分,还可能使一些物质的分子发生电离; 另外,当射线辐照到人、动物和植物体时,会使生物体发生生理变化。射线与物质的 相互作用,对核射线来说,它是一种能量传递和能量损耗过程,对受照射物质来说, 它是一种对外来能量的物理性反应和吸收过程。   各种射线由于其本身的性质不同,与物质的相互作用各有特点。这种特点还常与物质的密度和原子序数有关。α射线通过物质时,主要是通过电离和激发把它的辐射能量转移给物质,其射程很短,一个1兆电子伏(1MeV)的α射线,在空气中的射程 约1.01MeVrβ射线,在空气 中的射程是10米,高能量快速运动的β粒子,如磷-,能量为1.71MeV遇到物质,特别是突然被原子序数高的物质(如铅,原子序数为82)阻止后,运动方向会发生改变,产生轫致辐射。轫致辐射是一种连续的电磁辐射,它发生的几率与β射线的能量 和物质的原子序数成正比,因此在防护上采用低密度材料,以减少轫致辐射。β射线能被不太厚的铝层等吸收。γ射线的穿透力最强,射程最大,1MeV的r射线在空气中的射程约有米之远,r射线作用于物质可产生光电效应、康普顿效应和电子对效应,它不会被物质完全吸收,只会随着物质厚度的增加而逐渐减弱。

  • 质谱同位素

    质谱中同位素,只有最强峰在1000左右,而其他同位素峰没有看到,怎么回事?!

  • 汞的同位素定性和定量

    大家好,有一个问题需要大家帮忙看看。我手头有一个汞样品,客户要求测定样品中的汞是哪个同位素,而且要知道含量或者百分比。样品里可能是一种汞的同位素,也可能是几种同位素的混合物,用哪种质谱来测比较合适,才能分开这几种同位素?另外就是给推荐一下测试的机构和高校和研究所,联系电话等等。谢谢。

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