1. 中核海得威的碳14
上世紀50年代發現碳14,並開始用於測年代,80年代發現幽門螺桿菌並逐步確定其致病原理,隨後開始利用碳14對幽門螺桿菌進行診斷(同時也有利用碳13,不過當時儀器昂貴,難以大規模用於臨床),我國的碳14用於醫學診斷幽門螺桿菌大約是在2000年前後,當時也僅僅是一些大的醫學院校才會使用,且當時僅用於放射科或者同位素室,其廢棄物需按核放射物處理,隨後一些國家包括我國對其臨床使用進行了豁免,但環保局仍規定其一次運輸量不得超過一定數量,即便如此絕大多數國家還是禁用碳14,碳14價格便宜,成本低,出於某些考慮(我國是發展中國家,經濟相對較差,使用碳14有一定的道理),而碳13由於製作成本高,難度大,因此相教而言,醫療機構出於成本的考慮以及為患者經濟考慮也傾向使用碳14,單純就其診斷效果而言幾乎無差別,但是市面上有一種酸化後的碳13(歐美國家也支持檢查時需進行胃內酸化),其診斷效果是否比沒有酸化的有所提高,學界並沒有下最終定論,不過從專業共識來講,還是建議有酸化的,只是普通老百姓去檢查時醫生並不會這樣詳細去介紹他們的區別。
2. 碳14具體來說是什麼東西
碳14是碳的一種具放射性的同位素,於1940年首被發現。它是透過宇宙射線撞擊空氣中的氮原子所產生,其半衰期約為5,730年,衰變方式為β衰變,碳14原子轉變為氮原子。
由於其半衰期達5,730年,且碳是有機物的元素之一,生物在生存的時候,由於需要呼吸,其體內的碳14含量大致不變,生物死去後會停止呼吸,此時體內的碳14開始減少。人們可透過傾測一件古物的碳14含量,來估計它的大概年齡,這種方法稱之為碳定年法。
3. 炭十四測年法可以精確到多少年
炭十四測年法可以精確到0 – 6000 +/- 40 BP。零BP(迄今)規定為公元1950年,以及(五)全球放射性碳含量不變的假設。
碳14的衰變需要幾千年,正是大自然的這種神奇,形成了放射性碳定年的基本原理,使碳14分析成為揭示過去的有力工具。在放射性碳定年過程中,首先分析樣品中遺留的碳14。
被分析的樣品的碳14比例可以說明自樣品源死亡後流逝的時間。報告的放射性碳定年結果是未校準年BP(迄今),其中BP是指公元1950年。接著進行校準,將BP年轉換為歷年。隨後將該信息與准確的歷史年齡聯系起來。
(3)碳14樹脂擴展閱讀
並非所有的材料都可以進行放射性碳定年。大多數有機物(不是所有)都可以進行碳定年。此外,一些無機物質,如貝殼的文石成分,雖然為無機物,但是也可以進行碳定年(只要礦物的形成有吸收碳14,並保持與大氣的碳14濃度相當即可)。
自採用該方法以來,已進行過碳定年的樣品包括木炭、木材、樹枝、種子、骨頭、貝殼、皮革、泥炭、湖泊淤泥、土壤、頭發、陶器、花粉、壁畫、珊瑚、血液殘留、布料、紙或羊皮紙、樹脂、水,等等。
在分析這些物質的放射性碳含量之前,先要對它們進行物理和化學預處理以去除可能存在的污染物。
原則上,通過比較某含碳樣品的放射性碳含量和一個已知日歷年齡的年輪的放射性碳含量,就可以很容易確定樣品的年齡。如果樣品的放射性碳含量和樹輪的一樣,則可以有把握地得出它們的年齡相同的結論。
在實踐中,由於許多因素,樹輪校正沒有那麼簡單。其中最重要的是,對樹木年輪和樣品進行的測量結果的精確度有限,因此得到的是一個估計的歷年范圍。
事實上,校正結果往往給出的是年齡范圍,而不是一個絕對值。年齡范圍採用截斷方法或概率方法計算,兩種方法都需要校正曲線。
4. 碳14是什麼
我們知道碳有三種同位素,14C,13C,和12C
其中碳14是由宇宙射線轟擊大氣圈外層得氮原子而形成的,
碳14形成了以後被氧化形成二氧化碳,進入大氣圈,水圈,生物圈等等圈層。
碳14的半衰期為5730年,也就是說經過5730年後原來碳14的含量只剩下一半了,再過5730年後就只剩一半的一半,雖然碳14不斷地在衰減,但是新的碳14也在大氣圈外層源源不斷地產生,基本上可以「收支平衡」,使得大氣圈內地碳14總體含量保持不變13.56dpm/gcarbon。大家可以想像一下,植物通過光和作用吸收二氧化碳,動物吃植物,還要呼吸。所以每個活著地生命體內的碳元素總在與外界進行交換,從而也保持了空氣中基本的水平。一旦生命體死去了以後,它再也無法吸收新的碳14,而體內的碳14又在衰減。前面我們講過放射性元素的衰變是時間的函數,碳14也不例外。不論刮風還是下雨,經過5730年後一半的碳14就會衰變為氮並釋放出β粒子(一個電子)。所以我們就可以根據死亡生命體內碳14的含量得出其死亡的年齡。
經過5個半衰期之後,也就是不到三萬年,碳14就會衰減到一半的一半的一半的一半的一半,呵呵,大概只有原來的1%了,再往後碳就變成死碳了,也就是說很難找到碳14的蹤跡。因此碳十四測年的范圍就很窄了只有大概五萬年而已。
5. 碳14是何物質碳14有什麼用處啊
碳14是同位素,放射性同位素C-14的應用
自然界中碳元素有三種同位素,即穩定同位素12C、13C和放射性同位素14C,14C的半衰期為5730年,14C的應用主要有兩個方面:一是在考古學中測定生物死亡年代,即放射性測年法;二是以14C標記化合物為示蹤劑,探索化學和生命科學中的微觀運動。
一、14C測年法
自然界中的14C是宇宙射線與大氣中的氮通過核反應產生的。碳-14不僅存在於大氣中,隨著生物體的吸收代謝,經過食物鏈進入活的動物或人體等一切生物體中。由於碳-14一面在生成,一面又以一定的速率在衰變,致使碳-14在自然界中(包括一切生物體內)的含量與穩定同位素碳-12的含量的相對比值基本保持不變。
當生物體死亡後,新陳代謝停止,由於碳-14的不斷衰變減少,因此體內碳-14和碳-12含量的相對比值相應不斷減少。通過對生物體出土化石中碳-14和碳-12含量的測定,就可以准確算出生物體死亡(即生存)的年代。例如某一生物體出土化石,經測定含碳量為M克(或碳-12的質量),按自然界碳的各種同位素含量的相對比值可計算出,生物體活著時,體內碳-14的質量應為 m克。但實際測得體內碳-14的質量內只有m克的八分之一,根據半衰期可知生物死亡已有了3個5730年了,即已死亡了一萬七千二百九十年了。美國放射化學家W.F.利比因發明了放射性測年代的方法,為考古學做出了傑出貢獻而榮獲1960年諾貝爾化學獎。
由於碳-14含量極低,而且半衰期很長,所以用碳-14隻能准確測出5~6萬年以內的出土文物,對於年代更久遠的出土文物,如生活在五十萬年以前的周口店北京猿人,利用碳-14測年法是無法測定出來的。
二、碳-14標記化合物的應用
碳-14標記化合物是指用放射性14C取代化合物中它的穩定同位素碳-12,並以碳-14作為標記的放射性標記化合物。它與未標記的相應化合物具有相同的化學與生物學性質,不同的只是它們帶有放射性,可以利用放射性探測技術來追蹤。
自 20世紀 40年代,就開始了碳-14標記化合物的研製、生產和應用。由於碳是構成有機物三大重要元素之一,碳-14半衰期長,β期線能量較低,空氣中最大射程 22cm,屬於低毒核素,所以碳-14標記化合物產品應用范圍廣。至80年代,國際上以商品形式出售的碳-14標記化合物,包括了氨基酸、多肽、蛋白質、糖類、核酸類、類脂類、類固醇類及醫學研究用的神經葯物、受體、維生素和其他葯物等,品種已達近千種,約占所有放射性標記化合物的一半。
以碳-14為主的標記化合物在醫學上還廣泛用於體內、體外的診斷和病理研究。用於體外診斷的競爭放射性分析是本世紀60年代發展起來的微量分析技術。應用這種技術只要取很少量的體液(血液或尿液)在化驗室分析後,即可進行疾病診斷。由於競爭放射性分析體外診斷的特異性強,靈敏度高,准確性和精密性好,許多疾病就可能在早期發現,為有效防治疾病提供了條件。
碳-14標記化合物作為靈敏的示蹤劑,具有非常廣泛的應用前景
6. 碳14是什麼意思
自然界中存在3種碳的同位素,它們的重量比例是12:13:14,科學家分別用碳-12、碳-13、碳-14來表示。碳-12、碳-13是穩定同位素。而碳-14則有放射性。碳-14在大氣中存在,在大氣高空層中,因宇宙射線中子和大氣氮核作用而生成。它在大氣中與氧結合成C4O2分子,與二氧化碳(CO2)的化學性能相同。因此,它與二氧化碳混合一起,參予自然界的碳交換運動。它因光合作用而被植物吸收、並貯存在植物之中。人和動物需要食用植物,於是碳-14會在人體和動物體內存留。生物在存活期間會不斷地從大氣中獲取這種放射性碳。但是任何一種動物或植物一旦死亡,它就停止吸收,而且會使存留體內的這種放射性碳不斷減少。大約在5730年間,它的含量可以衰減一半。因此,物理學家將5730年稱為半衰期。由此可知,只要用儀器測出樹木、穀物、人骨、獸骨等生物遺骸中現有的碳-14含量,與它原始的碳-14水平相比,就可以推算出它們在多少年前死亡,進而可以推斷與它們共存的遺存(諸如建築遺址、墓葬或其它遺物)距今已有多少年了。這就是碳-14分析的原理。
7. 請問碳14可以生產嗎如果可以生產工藝是什麼。
生產碳14可不是靠化學反應。是比較復雜的核反應。
8. 碳14是啥
是碳的同位素;由質子6中子數為8組成的碳原子