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原子阱,氪r 81,撒哈拉的地下水 - Argonne Physics Division
特约专稿
原子阱,氪 ! #,撒哈拉的地下水!
#,% ,%%
杜$ 旭 $ $ 卢征天
(#$ 德克萨斯大学奥斯丁分校物理系$ 德克萨斯州$ 美国)
($ 阿贡国家实验室物理部$ 伊利诺伊州$ 美国;芝加哥大学物理系和费米研究所$ 伊利诺伊州$ 美国)
摘$ 要$ $ 自放射性碳年龄测定法在#’(’ 年首次在实验中得以证实以来,长寿命的由宇宙射线产生的放射性核
素痕量分析这一领域,无论是在分析技术还是在可利用的核素种类上,都取得了长足的进步) 它所产生的影响已经
渗透到广泛的科学和技术领域) 文章介绍了一种新的痕量分析方法———原子阱痕量分析(*+,- +.*/ +.*01 *2*34565 ,
7887 )) 这种方法已经用于分析环境样品中的氪! #(半衰期为9 万年;同位素含量约为# : #; ! # )和氪! (半
衰期为#; ) 年;同位素含量约为 : #; ! ## )核素) 氪! # 主要由宇宙射线产生于大气层上部) 它是理想的测定年代
范围从 万年到#;; 万年的水和冰样品的放射性核素) 另一方面,氪! 是铀! 9 和钋! 9’ 的核裂变产物) 对
氪! 的同位素含量测定可以用于监督国际核公约的执行情况) 在7887 中,一个由激光光束和磁场共同产生的
原子阱可以有选择地捕陷特定核素的原子) 被囚禁的原子可以通过观察其荧光来进行探测) 作为7887 技术的第
一次实际应用,一个国际合作小组确定了撒哈拉沙漠地区=?6*2 含水土层中地下水的寿命) 利用7887 对地下水
寿命的成功测定,标志着放射性氪年龄测定法在地球科学中的广泛应用已经具备了可行性)
关键词$ $ 氪! #,氪! ,原子阱,原子阱痕量分析
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