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1.
超铀元素的存在界限就是元素周期系的界限,这是一个基础理论研究课题。实验事实表明,冷熔合反应是合成超铀重元素的最成功的方法,但此法受到超重元素核生成截面的限制;超铀元素是不稳定的,它的存在受到几种放射性衰变的限制.现在已经合成的最重元素是109号元素,超铀元素的存在界限不会比Z=109大许多,大体在Z=110—125范围之内。  相似文献   
2.
谈波函数的径向分布函数   总被引:1,自引:0,他引:1  
波函数是量子化学和结构化学中极其重要的基本概念。波函数的径向分布函数D(r)从“径向”定量地描述了波函数的空间分布状态,因而正确地表示波函数的径向分布函数是十分必要的。目前,有关的教科  相似文献   
3.
LaNi4M(Ni,Cu,Fe)-H2体系的量热研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文用量热法测定了氢在LaNi5,LaNi4Cu,LaNi4Fe中溶解的相对偏摩尔焓△HHα→β和偏摩尔自由能△GHα→β,并计算了偏摩尔熵△SHα→β。用X光衍射分析计算了LaNi5,LaNi4Cu,LaNi4Fe的晶胞体积V,发现了△HHα→β和△GHα→β)与V存在线性关系。  相似文献   
4.
镧镍基合金氢化物与水中溶氧的反应   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了LaNi_4MH_n(M=Ni,Fe,Cu。n≥3)与水中溶氧的反应。在氢过量(≥30倍)下,测定了不同温度下水中溶氧浓度与反应时间的关系。结果表明,在25~55℃范围内都能定量地消除水中溶氧。对氧为一级反应,表观动力学方程为-d[O_2]/dt=K[O_2]。反应速率大小顺序是LaNi_5H_n>LaNi_4MnH_n>LaNi_4FeH_n>LaNi_4CuH_n,对于同一种物质来说,合成方法不同,反应速率也不同,如LaNi_4FeH_n(化学合成)>LaNi_4FeH_n(熔炼制备)。  相似文献   
5.
文献[1、2]报道了LaNi_5-H_2体系的量热装置及量热研究结果。本文将进一步报道LaNi_5H_2体系量热研究中发现的放热双峰现象。 LaNi_5样品用99.9%金属镧和99.9%金属镍按化学组成配比,在电弧炉中,于高纯氩气氛下反复熔炼而成。经晶相分析和X-射线衍射分析,样品组成均匀,物相组成符合ASTM LaNi_5标准卡片。  相似文献   
6.
一种用于研究金属氢化反应的量热系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
将RD-1型量热计的样品管改装成能测量金属氢化反应热效应的量热系统,量热计常数经电能标定,峰高法和面积法所测结果的相对精度为0.5-1%。  相似文献   
7.
元素周期系的界限与原子存在的“时空限制”   总被引:1,自引:0,他引:1  
周期系的界限是一个非常复杂的问题,是一个关系化学、物理学、地球学、宇宙学和天体演化理论的重大课题,是化学家和物理学家十分关心、长期探索而未解决的问题。有些学者将其称为当今世界自然科学六大悬案之一。  相似文献   
8.
三元合金LaNi_4Fe的化学合成及其性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
文献[1]用化学法合成了二元合金LaNi_5,该合金作为贮氢材料具有较高的化学活性,容易进行机械加工。本文用化学法合成了三元金属间化合物LaNi_4Fe,它的吸氢平台压力低,稳定性好,经活化后有良好的除去水中溶氧的性能。  相似文献   
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