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本文導(dǎo)航
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典型的串列AMS系統(tǒng)一般由離子源、加速器、磁分析器或電分析器、探測器等幾部分組成。 AMS經(jīng)過近 30年的發(fā)展,儀器的測量精度、靈敏度、 測量效率等方面都有了很大的提高,可測量的核素不斷增加。AMS技術(shù)的發(fā)展大體上可分為三個階段:①在 AMS技術(shù)發(fā)展初期,很快出現(xiàn)了第一代專用AMS設(shè)備,但是大部分的 AMS系統(tǒng)是在核物理實驗室原有的加速器基礎(chǔ)上改造而成的,只有部分的運行機時用于 AMS測量。第一代 AMS設(shè)備的加速器端電壓相對來說都比較高, CI AE HI - 13 AMS系統(tǒng)就屬于這類典型設(shè)備。②第二代全套商品化 AMS設(shè)備是上世紀(jì) 90年代后發(fā)展起來的,加速器端電壓均低于5MV。比較典型的設(shè)備有美國 Woods Hole海洋研究所 AMS實驗室、 奧地利維也納大學(xué) AMS實驗室等。這類設(shè)備可以進行核素的測量。③第三代 AMS設(shè)備的最大特點是小型化,瑞士蘇黎士 ETH AMS實驗室與美國 NEC公司合作于 2000年研制成端電壓僅為 0 ·5MV的超小型 AMS系統(tǒng),專用于測量。這類AMS設(shè)備具有價格低,占地面積小,耗電少,維護簡便等優(yōu)點。
delta預(yù)測指標(biāo)
業(yè)渝光
(地質(zhì)礦產(chǎn)部海洋地質(zhì)研究所)
加速器質(zhì)譜計(Accelerator Mass Spectrometer)簡稱AMS。自1977年美國和加拿大使用這種技術(shù)測定14C獲得成功以來,AMS技術(shù)在10a內(nèi)有了很大的發(fā)展,受到國內(nèi)外的矚目。在最近召開的第四次全國14C學(xué)術(shù)會議上,AMS技術(shù)是一個主要內(nèi)容,現(xiàn)根據(jù)會議交流的情況簡要評述一下AMS技術(shù),以引起有關(guān)人員的注意。
AMS技術(shù)與常規(guī)測量β衰變計數(shù)測14C年齡的方法基本原理是一致的,都是依據(jù)被測樣品中14C的原子數(shù)目隨時間指數(shù)衰變減的規(guī)律。但是,兩種方法直接測量的對象則完全不相同,常規(guī)法測量的是一段時間內(nèi)樣品中發(fā)生衰變的14C原子數(shù),而AMS技術(shù)則是“數(shù)”被測樣品中存在的14C原子的個數(shù),也就是測定樣品中14C與12C的原子數(shù)的比值。這樣的前提決定了常規(guī)法的一些嚴(yán)重弱點:①需要樣品的數(shù)量較大,一般要幾克碳,因為樣品中的14C原子數(shù)雖然多,由于14C的半衰期較長(5730a),因此,常規(guī)法測量的衰變的原子數(shù)只占極少的一部分。比如1g年齡為4萬a的碳樣品,其中14C的原子數(shù)有4.7×108個,而平均每小時僅有6.3個14C原子衰變。②測量的時間長,由于14C原子衰變的個數(shù)少,必須用較長的時間進行測量,一般測量一個樣品需要17h左右。③最大的測定年限很難超過四五萬年,而且越接近最大可測年限,測年的誤差越大。這是由于目前測量儀器的噪聲本底計數(shù)很難降到0.5cpm以下,難以提高信噪比。常規(guī)技術(shù)的這些弱點,使許多寶貴的樣品不能進行14C測定。
AMS技術(shù)較常規(guī)法卻有許多獨特的優(yōu)點。首先,它能極大地減少被測的樣品,一般只需1~5mg的碳,這樣就使許多考古、月球、極地鉆孔,深海有孔蟲等珍貴的樣品得以測定。例如,最近轟動西方宗教界的所謂意大利都靈大教堂珍藏的“耶蘇裹尸布”,經(jīng)英國牛津大學(xué)、美國亞利桑那大學(xué)和瑞士蘇黎世高等工學(xué)院三家實驗室用AMS技術(shù)測定,證明是假的;若用常規(guī)法測定,恐怕整個“裹尸布”全用掉,也未必能達到目的。其次,測量的效率高,一般情況下,在24h內(nèi)可以測量40個樣品。第三,測定的年限有可能延長到七八萬年。目前,AMS技術(shù)的測年范圍和常規(guī)法差不多,這主要是在制樣過程中有現(xiàn)代碳污染,使測量儀器的本底就有六七萬年。通過改進、簡化制樣工藝,專家們認(rèn)為延長到7萬a還是大有希望的。AMS技術(shù)也有一些不如常規(guī)法的地方:①測量精度還不夠高,穩(wěn)定性還不夠好?,F(xiàn)在常規(guī)法的精度可達1%以下,而AMS對1萬a的樣品可達1%左右,而對較老的樣品精度只能達到4%~5%。目前,只有少數(shù)幾家實驗室測量精度達到較高水平,而常規(guī)法精度則普遍比較穩(wěn)定。②設(shè)備十分昂貴,日常工作所需費用也較高,不可能像常規(guī)法那樣普遍使用。③由于所需樣品是微量的,所以微量樣品處理技術(shù)要求十分嚴(yán)格,一般的樣品不如常規(guī)法簡便。
目前,世界上已有30余臺AMS裝置在運行,研究的領(lǐng)域十分廣泛,涉及到考古學(xué)、人類學(xué)、海洋學(xué)、地質(zhì)學(xué)、冰川學(xué)、水文學(xué)和氣象學(xué)等,每年測定數(shù)千個14C樣品。AMS技術(shù)的出現(xiàn)確實是14C年代學(xué)上一大革命,但是在近期內(nèi)只能作為一種急需、特定和珍貴樣品的測定手段,而常規(guī)法仍是主要手段。我國尚未正式開展AMS技術(shù)的研究,主要原因是我們沒有大功率的加速器,而我國學(xué)者在國外實驗室都做過這方面的研究。不過,現(xiàn)在我國的AMS研究工作已在起步,已安裝和正安裝AMS裝置的單位有4家,即北京大學(xué)技術(shù)物理系、中科院上海核子所、蘭州大學(xué)近代物理系和中國原子能科學(xué)研究院。其中北大的AMS研究工作已得到國家自然科學(xué)基金會的重大項目資助,上海核子所的小回旋加速器的研究也得到國家自然科學(xué)基金的資助,具體工作已在開展。據(jù)了解,北大的AMS裝置在1991年可正式出數(shù)據(jù)。
(海洋地質(zhì)動態(tài),1989,第1期,15頁)
珊瑚礁的平面圖
業(yè)渝光 D·J·Donahue
(地質(zhì)礦產(chǎn)部海洋地質(zhì)研究所) (美國亞利桑那大學(xué))
提要 用14C(AMS和稀釋技術(shù))、鈾系和ESR方法對南海珊瑚礁進行了測年對比研究,表明這些珊瑚礁形成于全新世早、中期。此外,對測年方法的一些有關(guān)問題也進行了討論。
關(guān)鍵詞 珊瑚礁 AMS14C ESR鈾系年齡
如果某一地質(zhì)體的樣品用幾種獨立的測年方法測試,所得的結(jié)果一致,那么由此得到的年齡是較為可靠的。純凈的珊瑚礁是14C和鈾系方法最適宜的樣品,同時也是ESR方法的適宜樣品。本文報道兒個南海全新世珊瑚礁樣品的14C(AMS和稀釋技術(shù))、鈾系和ESR年齡對比研究的結(jié)果。
1 樣品
樣品取自南海幾個珊瑚礁的淺鉆巖心,地點及層位見表1,詳細(xì)地質(zhì)背景見文獻[1]。同位素測年方法常常是以樣品處于化學(xué)封閉體系為前提,就珊瑚礁而言,樣品中文石含量可以反映其是否處于化學(xué)封閉體系。為此,我們用X射線衍射技術(shù)確定了樣品的礦物成分,文石在99%以上,表明這些樣品很純凈,沒有重結(jié)品(見表1),處于化學(xué)封閉體系,是進行測年對比研究的適宜樣品。
表1 樣品的取樣地點和礦物組成 Table1 Sites and mineral composition of samples
2 實驗和結(jié)果
樣品在瑪瑙研缽中粉碎,篩取0.25~0.125mm粒組用作ESR測年,小于0.125mm部分用于X射線衍射分析和AMS14C測年。
用DektaE穩(wěn)定同位素氣體質(zhì)譜儀(Finnigan MAT公司)測定了樣品的δ13C和δ18O,結(jié)果見表1。鈾系測年用a譜技術(shù),化學(xué)流程同文獻[4],a譜的測試是在金硅面壘探測器和多道分析器組成的a譜儀(北京核儀器廠生產(chǎn))上完成的。稀釋技術(shù)14C測年同文獻[5],K只有AA6487#樣品進行了稀釋技術(shù)14C測年,其余兩個樣品因無剩余,無法進行稀釋技術(shù)14C測年。ESR波譜測試是在中國計量科學(xué)研究院進行的,測試條件同文獻[6]。AMS14C測定是在美國亞利桑那大學(xué)AMS實驗室進行的,年齡計算同文獻[9],測試結(jié)果見表2。
表2 樣品的14C、230Th/234U和ESR年齡Table 214C、230Th/234U and ESR ages of samples
表2的測試結(jié)果和前人測試的結(jié)果完全一致。
3 討論
3.1 14C年齡
亞利桑那大學(xué)AMS實驗室是用加速器質(zhì)譜儀測定樣品的14C/13C,然后和一已知標(biāo)準(zhǔn)(新草酸)相比,假定樣品的δ13C為0,并歸一到δ13C=-25‰,最后求出樣品的14C年齡。海洋地質(zhì)研究所用稀釋技術(shù)測定6g珊瑚礁樣品的14C年齡,未做任何校正。碳、氧同位素測試結(jié)果表明這些樣品的δ13C值接近于0,用實測的δ13C值重新計算14C年齡并和亞利桑那大學(xué)測定的14C年齡相比,最大相差不超過20a。由表2可看出,稀釋技術(shù)測定14C年齡和AMS14C年齡完全一致,這表明用稀釋技術(shù)測定14C年齡是可靠的。
3.2 14C和230Th/234U年齡
樣品的鈾系年齡普遍比14C年齡稍老。夏明(1985)曾較詳細(xì)地討論了珊瑚礁鈾系年齡和14C年齡的差異,他統(tǒng)計了國外發(fā)表的同時具有230Th/234U和14C兩種方法測定珊瑚礁年齡的數(shù)據(jù),鈾系年齡普遍比14C年齡稍老,隨著年齡增大,14C和230Th的年齡差越來越小。他同意Stuiver(1970)的觀點,即14C在大氣圈的濃度距今10000a至現(xiàn)代是變化的,約在5500~10000a前比現(xiàn)在高7%~10%。也就是說在5000~7000a前14C年齡比樹輪年齡低600~800a。盡管如此,14C仍是一種成熟的測年方法。由于樣品的年齡輕,樣品中234U衰變形成的230Th積累量少,影響了230Th/234U的測年精度。從這幾個樣品的230Th/234U值看,鈾系年齡比14C稍大,樣品的初始條件也略有差異。鈾系測年的測試時間較短,統(tǒng)計的計數(shù)不夠多,可能也是鈾系年齡稍差的一個原因。
3.3 ESR和鈾系年齡
ESR年齡普遍比鈾系和14C年齡老。我們曾統(tǒng)計發(fā)表的新赫布里底和巴貝多斯珊瑚礁18對ESR和鈾系年齡,其中16對ESR年齡偏老。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因,看來是ESR方法本身還不夠完善。對ESR方法來說,幾千年是其測量的上限,在年劑量計算時稍有不妥,年齡都會產(chǎn)生較大的偏差,至少有兩個因素值得進一步研究。首先是a輻射效率——k值的確定。我們?yōu)榇俗隽伺Γ脴悠诽烊粍┝繒r的ESR信號強度 I0和在飽和劑量時的ESR信號強度Imax之比來確定k值,提高了測年精度。但經(jīng)驗公式是有局限性的,還沒有進行ESR實測k值的實驗,有待于進一步完善。其次是宇宙射線劑量的估算。由于樣品年輕,總劑量TD值較小,因為宇宙射線劑量在總劑量中占有較大的比重,對宇宙射線劑量估算不準(zhǔn)確,就會引起年齡計算的較大偏差。樣品取自巖心無法實測出宇宙射線劑量的貢獻,只能根據(jù)Prescott(1982)由實測現(xiàn)在宇宙射線劑量提出的方法做估算。實際上14C的形成是宇宙射線與大氣作用的結(jié)果,通過樹輪學(xué)、紋泥學(xué)等研究證明了14C在大氣圈的濃度在過去10000a內(nèi)是變化的,那么無疑宇宙射線在過去10000a內(nèi)也是變化的。因此,用現(xiàn)在的宇宙射線劑量估算對過去樣品的貢獻有一定的不確定性,它對年輕樣品的ESR年齡測定的影響尤為顯著,這也是年輕樣品ESR年齡偏高的一個重要因素。
幾種獨立的測年方法對比研究表明,盡管各種方法年齡間存在一些差異,但總的來說還是一致的,表明這些珊瑚礁與世界其他一些地方的珊瑚礁一樣形成于全新世早、中期,這說明全球的氣候變化影響著海平面的變化和珊瑚礁的生長。
參考文獻(略)
(海洋科學(xué),1993,第2期,63~65頁)
模塊化實驗室哪個靠譜
簡單一聊哈,經(jīng)過半年的生化實驗的學(xué)習(xí)讓我受益菲淺。在生化實驗課結(jié)束之時,我對那半年的學(xué)習(xí)進行了總結(jié),總結(jié)那段時間的收獲與不足。取之長、補之短,在今后的學(xué)習(xí)和工作中很受用。
那時做的生化實驗主要有folin-酚法測蛋白 稀堿法提取酵母RNA 醋酸纖維薄膜電泳 RNA定量測定-UV吸收法 纖維素酶活力的測定 最適PH選擇 菲林試劑熱滴定定糖法 肌糖元的酵解作用 N-末端氨基酸殘基的測定--DNS-CL法 柱層析分離色素 凱式定氮法等實驗。
在這些實驗中,凱式定氮法是給我印象最深的一個實驗,因為這個實驗使我認(rèn)識了改良式凱式蒸餾儀的基本結(jié)構(gòu),同樣的也讓我通過這次實驗掌握了凱式定氮法的操作技術(shù)。在這次實驗中,我和我的同組者犯了一些錯誤,而且是很不應(yīng)該犯的錯誤,我們都忘了在做實驗時要加入新的沸石,這是個很低級的錯誤,差點引起溶液的暴沸。通過這次錯誤我認(rèn)識到,很多知識,即使是老師在怎么說,它也只是理論,當(dāng)我們不能把它應(yīng)用到實踐中去時,它對我們都是毫無意義的?,F(xiàn)在更深的認(rèn)識到了理論結(jié)合實際的觀點。在那次實驗中我們損壞了改良式凱式蒸餾儀,找了好多供應(yīng)商,最后我記得是在 科邦實驗室 訂購的全新的,給我們算的價格也不貴,還給我做了儀器培訓(xùn)(感謝),其實錢多少也不是最主要的,重要的是操作的問題,我覺得我們在做實驗時還是對儀器不是很熟悉,做實驗時不夠認(rèn)真。
想想那時真的挺好玩的
什么樣的工作有實驗室
實驗室即進行實驗的場所。實驗室是科學(xué)的搖籃,是科學(xué)研究的基地,科技發(fā)展的源泉,對科技發(fā)展起著非常重要的作用。
實驗室按歸屬可分為三類:第一類是從屬于大學(xué)或者是由大學(xué)代管的實驗室;第二類實驗室屬于國家機構(gòu),有的甚至是國際機構(gòu);第三類實驗室直接歸屬于工業(yè)企業(yè)部門,為工業(yè)技術(shù)的開發(fā)與研究服務(wù)。
實驗室具體包括生物實驗室,化學(xué)實驗室 ,物理實驗室, 研發(fā)實驗室,PCR檢測實驗室,微生物實驗室,醫(yī)學(xué)實驗室, 醫(yī)藥實驗室,BSL-2實驗室, 分子生物實驗室 ,食品檢測實驗室, 藥品檢驗實驗室,細(xì)胞實驗室,動物房實驗室,石油化工實驗室,環(huán)境監(jiān)測實驗室,公安系統(tǒng)實驗室,科研院校實驗室,疾控中心實驗室,檢驗檢疫實驗室,農(nóng)產(chǎn)品檢驗實驗室,出入境檢驗科實驗室,水質(zhì)檢驗實驗室,綠色生態(tài)實驗室,凈化車間,工廠實驗室,潔凈實驗室,安全智能實驗室等整體設(shè)計等等等
某高校內(nèi)實驗室
某博物館新建實驗室
國家下屬某實驗室
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