氦气储存新技术:安全气囊的选择

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(Summary description)氘作为普通氢的同位素,在能源领域、离子陷阱实验、星际空间有机物研究等方面发挥着重要作用。同时,氘的供应也成为高端气体市场的关注焦点。氘相关应用将为能源供应带来革命性的变化,并在星际物质研究中探索出精彩的发现。
(Summary description)氘作为普通氢的同位素,在能源领域、离子陷阱实验、星际空间有机物研究等方面发挥着重要作用。同时,氘的供应也成为高端气体市场的关注焦点。氘相关应用将为能源供应带来革命性的变化,并在星际物质研究中探索出精彩的发现。
氘的应用
氘在常温常压力下无色、无嗅、无毒、可燃气体,是普通氢的稳定同位素。它在普通水中含有0.0139%的氢~0.0157%。其化学性质与普通氢完全相同。但由于质量大,反应速度较小。
从“进口”的角度来看,可控核聚变所需的反应原料(氘原子和氚原子)在地球上非常丰富。氘在海水中储存量很大。一旦热核聚变实验堆研究成功,就可以利用海水发电。从一升海水中提取的氘通过聚变反应释放的能量相当于300升石油。在地壳和海水中,大量锂可以通过中子和锂反应产生。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。在相同的操作条件下,氘灯的发射强度约为氢灯的4倍。玻璃对波长范围内的辐射有很强的吸收作用,必须使用石英光窗。紫外可见分光光度计还配备了紫外线和可见光源。
2022年12月,研究发现,紫外线在低温环境下形成含氮分子的过程中发挥着重要作用,并获得了隐藏在星际空间有机物中的观测证据。
2023年,奥地利因斯布鲁克大学的物理学家将氘气(氢的同位素)引入离子陷阱冷却,然后用氢气填充离子陷阱。量子隧穿效应在实验中首次被观察到。
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