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Brüel & Kjær | B&K | 丹麦BK | B&K声学与振动测量 - 官网

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天津方言「BK」的本字是什么? - 知乎

天津方言「BK」的本字是什么? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册俚语流行词语流行语俗语流行词汇天津方言「BK」的本字是什么?关注者12被浏览171,612关注问题​写回答​邀请回答​好问题 2​添加评论​分享​4 个回答默认排序讲文学的梅香不断升级的梅香​ 关注这个词其实是“B了K的”之缩简版,所以,要追根溯源的话,还要分析原始版本,我姑且称之为“四字版本”,其实天津人骂人“两字版本”和“四字版本”的使用频率差不多,有的人还会使用“三字版本”:“B了K”。我想,B是什么意思不用我说,大家都知道,这个难题的焦点在于K和莫名其妙的“了”,其实,K的本字应该是“抠”,在天津话中读作Kei,而“了”其实是弱读之后的“里”,这就如同英语中有很多词,比如as,to,have,弱读以后元音不再是那些比较饱满的元音,而一律改成扁口的ə,而天津话中“里”也被弱读成了lə。这样,整个意思就贯穿了,“四字版本”原文应该是“B里抠(出来)的”,这里省略了“抠”的补语“出来”,至于奇怪的词尾“的”,则是形容词词缀,整个词语其实是一种“形容词短语做名词” 的用法,在汉语中与之相似的用法还有“挨千刀的”,“老不死的”,而英语也有类似用法,比如一个著名的电影就叫做,the good, the bad, the ugly,直接用三个形容词配上定冠词做名词使用来代称人。分析到这里,天津这句脏话的内涵已经遮不住了:骂人者其实是对被骂者进行生殖侮辱,通过用粗鄙的语言来表述对方从阴道中出生的事实,来侮辱对方。用英语直接翻译是:you, the one who had been gouged out of cunt. 如果想干脆利落点,我觉得可以这么翻译:the cunt-gouged!然而,需要补充的是,好像用这种骂人方法码剖腹产出生的孩子十分奇怪了。当然,总体来讲,这种骂人方法本来就是基于对女性的侮辱,对生育的避讳和污名化。发布于 2020-01-30 17:43​赞同 68​​5 条评论​分享​收藏​喜欢收起​ROLO​ 关注是汉堡王会员的意思发布于 2021-09-07 21:58​赞同 24​​2 条评论​分享​收藏​喜欢收起​​

缓激肽_百度百科

百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心缓激肽播报讨论上传视频具有心脏保护作用的9肽物质收藏查看我的收藏0有用+10缓激肽(bradykinin,BK)是一种具有心脏保护作用的9肽物质,它可以缩小急性缺血再灌注心肌的梗死面积,医学证实BK还对缺血再灌注心肌具有延迟性保护作用。中文名缓激肽外文名Bradykinin别    名舒缓激肽简    称BK目录1基本信息2简介3临床意义4研究发现基本信息播报编辑缓激肽中文名称:缓激肽英文bradykinin,brady即是缓慢的意思。简介播报编辑缓激肽1、直链9肽。为激肽的一种。其结构顺序为Arg、Pro、Pro、Gly、Phe、Ser、Pro、Phe、Arg。具有舒血管和降血压等作用。2、激肽释放酶作用于激肽原所产生的一类局部激素。主要有缓激肽、胰激肽和甲胰缓激肽3种,它们是不同激肽酶作用下的结构基本相同的产物。激肽释放酶是一种糖蛋白,分子量为25000~48000,由256个氨基酸组成,广泛分布于肾、唾液腺、胰腺、汗腺和中枢神经系统等组织中,并可释放至循环血液中。激肽原主要由肝脏和肾脏合成。临床意义播报编辑降低:血浆缓激肽降低见于肝硬化失代偿期。尿液缓激肽降低见于慢性肾小球肾炎、肝硬化、原发性高血压。BK是一种心脏保护因子.以往研究发现心肌缺血前及缺血再灌注过程中局部注射BK可以缩小心肌梗死面积,降低缺血再灌注心律失常发生率.同时BK还可以改善缺血心肌的能量代谢,提高缺血心肌内的高能磷酸化合物及糖原的贮备.近来有些学者利用BK的B2 受体基因敲除小鼠,发现在这些动物上,血管紧张素Ⅱ转换酶抑制剂丧失了其心血管的保护作用.这充分说明血管紧张素Ⅱ转换酶抑制剂的心血管的保护作用依赖于BK.并且有文献证实,BK还参与了心肌缺血预处理的早期相及远距离的保护作用.近来Ebrahim等先后发现BK对缺血再灌注具有延迟性保护作用,并且还参与了心肌缺血预处理的延迟相保护作用.但BK对缺血心肌的能量代谢的延迟性影响尚未见报道.本文研究了BK预处理24h后,兔心肌缺血再灌注过程中能量代谢的变化。缓激肽水平升高可以导致发热,对心梗患者有一定诊断意义。研究发现播报编辑缓激肽研究发现BK可以提高心肌缺血早期的ATP及磷酸肌酸的含量,使糖原的分解减少,乳酸生成降低,从而提高心肌的抗缺血能力,并且这一结果也部分解释了我们以前所发现的BK对晕厥心肌的保护作用.在心肌缺血40min时,各组的能量代谢指标无明显差异,这可能是由于过长的心肌缺血导致了心肌能量储备的耗竭及心肌代谢活动的停止所致.再灌注结束后,BK组心肌的ATP、磷酸肌酸及糖原的含量再次高于对照组,乳酸的含量与对照组相比明显降低,这可能是与我们以前发现的BK预处理可以延迟性降低缺血再灌注心肌梗死面积有关.不难理解,BK组心肌缺血区存活心肌的数目明显多于对照组,ATP、磷酸肌酸及糖原的含量势必要高于对照组,而乳酸的含量则要低于对照组.但BK为何可改善缺血早期的能量代谢尚需进一步的探讨。新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000

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锫(放射性化学元素)_百度百科

性化学元素)_百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心锫是一个多义词,请在下列义项上选择浏览(共2个义项)添加义项收藏查看我的收藏0有用+10锫[péi]播报讨论上传视频放射性化学元素锫(Berkelium)是一种人工合成的放射性化学元素,符号为Bk,原子序为97,属于锕系元素和超铀元素。位于美国加州伯克利的劳伦斯伯克利国家实验室在1949年12月发现锫元素,因此锫以伯克利(Berkeley)命名。锫是继镎(93号)、钚(94号)、镅(95号)和锔(96号)后第五个被发现的超铀元素。最常见的锫同位素是锫-249,主要经高通量核反应炉产生。制造该同位素的有美国田纳西州的橡树岭国家实验室和俄罗斯季米特洛夫格勒的核反应器研究所。第二重要的同位素锫-247要用高能量α粒子向锔-244进行撞击而产生。从1967年,在美国生产的锫元素仅仅超过1克。除在科学研究中用来合成更重的超铀元素和超锕系元素外,锫没有实际的用途。2009年,在进行250天的辐射后,橡树岭国家实验室制成了22毫克的锫-249,并在其后的90天内对该样本进行了纯化处理。纯化后的锫元素同年被送到俄罗斯联合核研究所,以钙-48离子向其撞击150天后,合成了Ts(鿬,117号元素)。锫单质是一种柔软的银白色放射性金属。锫-249同位素辐射的是低能电子,所以相对安全。不过,其半衰期为330天,衰变后会产生锎-249,而该同位素会释放高能量的α粒子,十分危险。这种衰变的现象在研究锫元素及其化合物属性时尤其重要,因为不断生成的锎不但会污染化学样本,还会释放辐射,破坏样本的结构。中文名锫外文名Berkelium别    名鉳化学式Bk分子量247熔    点986 ℃密    度14.78 g/cm³外    观柔软的银白色放射性金属应    用在基础科学研究之外没有实际的用途质子数97常见化合价+3,+4电负性1.3氧化态4,3目录1金属元素2理化常数3研究简史4理化性质▪物理特性▪同素异形体▪化学特性▪同位素▪存量▪物理性质5合成与提取▪同位素的制备▪分离▪锫金属的制备6化合物7核燃料循环8安全信息金属元素播报编辑可解释为5f壳层中第八个电子很容易失去,达到7个5f电子的半满壳层时较稳定。锫有九种同位素,243Bk~251Bk,半衰期从1小时到1949年,锫的发现具有特殊意义,这对许多较重元素的发现提供了有效的方法。理化常数播报编辑元素名称:锫  元素原子量:[247]元素周期表元素序数:97 元素类型:金属氧化态:Main Bk+4Other导热系数:W/(m·K)10晶体结构:晶胞为六方晶胞。晶胞参数:a = 341.6 pmb = 341.6 pmc = 1106.9 pmα = 90°β = 90°γ = 120°相对原子质量: 247.07 (247.0703) (12C = 12.0000)常见化合价: +3,+4 电负性: 1.3外围电子排布: 5f9 7s2 核外电子排布: 2,8,18,32,26,9,2同位素及放射线: Bk-242[7m] Bk-244[4.4h] Bk-245[4.9d] Bk-247(放 α[1400y]) Bk-248[23.7h] Bk-249[320d] Bk-250[3.22h] Bk-251[56m]电子亲合和能: 0 KJ·mol-1第一电离能: 608 KJ·mol-1第二电离能: 0 KJ·mol-1 第三电离能: 0 KJ·mol-1单质密度: 14.78 g/cm3 单质熔点: 986 ℃ 单质沸点: 未知原子半径: 0 埃 离子半径: 埃 共价半径: 0 埃原子体积/cm3/mol: 离子半径/Å: 0.949电子模型共价半径/Å:氧化态: 4,3电子构型: 1s2 2s2p6 3s2p6d10 4s2p6d10f14 5s2p6d10f9 6s2p6 7s2研究简史播报编辑发现人: 西博格、S.G.汤普生、乔克发现年代:1949年元素来源:锫没有稳定的同位素,自然界不存在。在回旋加速器中用加速的氦核轰击镅-241而获得。名称由来:得名于锫的发现地--加利福尼亚州伯克利市(Berkeley)。元素用途:没有什么实际用途。元素辅助资料:在合成95、96号元素后,经过5年的准备工作,西博格领导的小组在1949年末用高能α粒子轰击镅-241,得到97号元素。1951年 麦克米伦 (Edwin Mattison McMillan,1907—)美国人,发现和研究超铀元素镅、锔、锫、锎等西博格(Glenn Thedore Seaborg,1912-1999)美国人,发现和研究超铀元素镅、锔、锫、锎等。1949年12月,格伦·西奥多·西博格、阿伯特·吉奥索和Stanley G. Thompson 使用伯克利加州大学的1.5米直径回旋加速器,成功合成并分离出锫元素。在1949至1950年同期被发现的还有锎元素(原子序为98)。与95和96号元素相似,发现团队为97号元素命名时,也参考了元素周期表中对上的镧系元素的命名方式。95号元素镅(Americium)是以其发现所在的美洲大陆(America)命名的,类似于以欧洲(Europe)命名的铕元素;96号元素锔则是以科学家玛丽·居里(Marie Curie)和皮埃尔·居里(Pierre Curie)命名的,类似于以科学家、工程师约翰·加多林(Johan Gadolin)命名的钆元素。发现团队在报告中写道:“我们建议以发现所在的伯克利城(Berkeley),将第97号元素命名为Berkelium(符号Bk),就像它的化学同系物铽(Terbium,65号)是以矿物发现所在地瑞典伊特比(Ytterby)命名的一样。”锫的合成过程中最困难的是要产生足够的镅作为目标体,以及要从最终产物中把锫分离出来。首先,铂薄片上要涂上硝酸镅(Am)溶液,在溶液蒸发后,残留物须退火成二氧化镅(AmO2)。科学家再将如此做成的目标体放在位于劳伦斯伯克利国家实验室的1.5米直径回旋加速器中,受能量为35 MeV的α粒子辐射6小时。辐射造成的(α,2n)核反应产生了Bk同位素,另加两颗中子:辐射完毕之后,科学家把薄片上的涂层溶解在硝酸当中,再用浓氨水使其沉淀为氢氧化锫。离心分离后,产物再次被溶于硝酸中。要从镅中分离出锫,溶液须加入到铵和硫酸铵的混合溶液中并进行加热,使溶解了的镅转化为+6氧化态。剩余未被氧化的镅可以通过加入氢氟酸,以三氟化镅(AmF3)的形式沉淀出来。这一步的产物包括三氟化锔和三氟化锫。该混合物在与氢氧化钾反应后形成对应的氢氧化物,并在最后进行离心分离后溶解在高氯酸中。层析洗提曲线,能看出镧系的铽(Tb)、钆(Gd)和铕(Eu)与相应锕系的锫(Bk)、锔(Cm)和镅(Am)之间的相近之处。更进一步的分离过程是在微酸(pH≈3.5)的柠檬酸/铵缓冲溶液中进行的,并使用到高温离子交换法。当时人们并不了解第97号元素的层析特性为何,但可从铽的洗提曲线中推导出来(见图)。最初在洗提产物中探测不出α粒子辐射的特征,但在继续寻找K-α特征X光和转变电子后,科学家终于辨认到了锫元素。在最初的报告中,该新元素的质量数并不确定是243还是244,之后才确定为243。理化性质播报编辑物理特性α型锫金属的双六方密排晶体结构,层序为ABAC(A:绿色,B:蓝色,C:红) [1]锫是一种柔软的银白色放射性锕系金属,在元素周期表中位于锔之右,锎之左,镧系元素铽之下。锫的许多物理和化学特性与铽相似。锫的密度为14.78 g/cm,介乎锔(13.52 g/cm)和锎(15.1 g/cm)之间;其熔点(986 °C)也高于锔(1340 °C),低于锎(900 °C)。锫的体积模量(该物质抗衡均匀压力的强度)是锕系元素中相对较低的,大约为20GPa(2×10Pa)。由于f轨道电子的内部跃迁,Bk离子会发出萤光,峰值在652纳米(红光)和742纳米(深红光,近红外线)波长处。激发功率和样本的温度会影响这两个峰值的相对亮度。要观察到这一萤光现象,可以把硅酸盐玻璃连同氧化锫或卤化锫一起加热,使锫离子在熔化了的玻璃中分散。当温度介乎70 K和室温之间时,锫呈居里外斯顺磁性,实际磁矩为9.69玻尔磁子(µB),居里温度为101 K。实际磁矩值几乎与简单原子L-S耦合模型计算出的理论值9.72 µB相同。当温度降到大约34 K的时候,锫会转为呈反铁磁性。锫在标准状态下在氢氯酸中的溶解焓为−600 kJ/mol,并可依此推算出水溶Bk离子的标准生成焓(ΔfH°)为−601 kJ/mol。Bk与Bk间的标准电极电势为−2.01 V。中性锫原子的电离电势为6.23 eV。同素异形体在一般情况下,锫的结构是最稳定的α型。该结构呈六方对称形,空间群为P63/mmc,晶格参数分别为341 pm和1107 pm。该晶体有着双六方密排结构,层序为ABAC,因此它与α-镧和锔以后的锕系元素的α型晶体同型(具有相似的结构)。这种结构随着压力和温度而变化。在室温下压缩到7 GPa时,α-锫会转变为β型,该结构属于面心立方(fcc)对称型,空间群为Fm3m。这种结构转变不会使体积产生变化,但其焓会增加3.66 kJ/mol。当继续加压到25 GPa时,锫更会转变为属于正交晶系的γ型结构,与α-铀相似。转变后的体积会增加12%,并使5f壳层电子离域。直到57 GPa锫都不会再进行相变。加热后,α-锫会变为面心立方结构(但与β-锫稍有不同),空间群为Fm3m,晶格常数为500 pm。这种结构和层序为ABC的密排结构相同。这是一种亚稳态,并会在室温下缓慢地变回α-锫。科学家认为这一相变发生时的温度与锫的熔点非常相近。化学特性和所有锕系元素一样,锫可溶于各种无机酸溶液中,并在转化为Bk时释放氢气。这种三价氧化态(+3)特别在水溶液中最为稳定,但另外也存在四价(+4)的锫化合物。二价(+2)锫化合物也有可能存在,但仍不确定。锫的镧系同位素铽也有类似的特性。 Bk在多数酸溶液中都呈绿色,Bk则在氢氯酸中呈黄色,并在硫酸中呈橘黄色。锫在室温下不会与氧发生剧烈反应,这可能是因为它的表面形成了氧化物保护层。另外,锫会与熔化了的金属、氢、各种卤素、氧族元素和氮族元素反应,形成各类二元化合物。同位素已知属性的锫同位素共有20中,同核异构体共6种,质量数从235到254不等,全都具有放射性。半衰期最长的有Bk-247(1,380年)、Bk-248(9年)和Bk-249(330天)。其余的同位素半衰期从几微秒到几天不等。锫-249是所有同位素中最容易合成的。它主要释放软β粒子,因此较容易被探测到。锫-249的α辐射非常弱,只有其β辐射的1.45×10%,但也被用于探测该同位素。第二重要的锫同位素是锫-247,它像大部分锕系元素的同位素一样会释放α粒子。存量由于所有锫同位素的半衰期都在1,380年以下,远远不足以从地球形成时(数十亿年前)存留至今。因此所有的原始锫元素(地球形成时存在的锫)至今都已衰变殆尽了。在地球上,锫主要集聚在几处曾在1945至1980年用于进行核试验的地点,以及一些核事故地点,如切尔诺贝尔核事故、三哩岛核泄漏事故和1968年图勒空军基地B-52坠毁事件等的发生地点。1952年11月1日,美国在埃内韦塔克环礁引爆了代号为常春藤麦克的氢弹。分析显示,爆炸碎片中含有高浓度的各种锕系元素,其中也包括了锫。由于正值冷战,研究结果起初被军方列为机密,直到1956年才被发布。利用核反应炉产生的锫同位素主要是锫-249。在储存和运载时,大部分的锫会经β衰变变为锎-249。锎-249的半衰期为351年,相对其他在反应炉中产生的同位素来说相当长,所以不可与废料一起弃置。在含铀量很高的矿藏中,中子捕获和β衰变可以产生几个锫元素的原子,因此锫是自然产生的元素中最罕见的。 [2]物理性质状态:人造放射性元素。熔 点(℃): 986沸 点(℃):密度(g/cc,300K): 14.78比 热/J/gK :蒸发热/KJ/mol :熔化热/KJ/mol:导电率/106/cm :导热系数/W/cmK: 0.1地质数据丰 度滞留时间/年:太阳(相对于 H=1×1012): 未知 海水中/p.p.m.:零地壳/p.p.m.: 零 大西洋表面: 太平洋表面:大气/p.p.m.(体积): 大西洋深处: 太平洋深处:生物数据人体中含量肝/p.p.m.:器官中: 零 肌肉/p.p.m.:血/mg dm-3 : 日摄入量/mg: 零骨/p.p.m.: 人(70Kg)均体内总量/mg: 零锫-247是最稳定的同位素,它的半衰期有1380年。合成与提取播报编辑同位素的制备在核反应炉中对铀(U)或钚(Pu)进行中子撞击,可以形成锫。首先,铀燃料经中子捕获(又称(n,γ)反应或中子聚变)变为钚:钚-239再经中子通量比一般反应炉高几倍的辐射源(如位于美国田纳西州橡树岭国家实验室的85百万瓦特高通率同位素反应炉)照射。高中子通量能够催发多次中子融合反应,把Pu-239转换为Cm-244,然后转换为Cm-249:锔-249的半衰期很短,只有64分钟,所以不太可能进一步转换为Cm-250。不过,锔-249会经β衰变形成Bk-249。Bk-249半衰期较长,有330天,因此可以再捕获一颗中子。但是产生出来的Bk-250半衰期又非常短,只有3.212小时,所以不可能再变成更重的锫同位素,而是衰变为锎同位素Cf-250:虽然Bk-247是锫最稳定的同位素,但是合成该同位素的过程却缺乏效率。这是因为锔-247(原同位素)的衰变率很慢,所以在进行β衰变形成锫-247,就已吸收了更多的中子,形成别的同位素了。因此Bk-249是最容易合成的锫同位素,但其产量仍然微乎其微(美国在1967至1983年间的锫产量总和只有0.66克,每毫克价格高达185美元)。同位素Bk-247是在1956年以能量为25MeV的α粒子撞击含各种锔同位素的混合物而首次合成的。该同位素和Bk的讯号互相重叠,无法直接辨识,但科学家通过测量衰变产物Cf量的增加,确定了这个新的同位素的存在。同年,科学家以α粒子撞击²⁴⁴Cm,产生了锫-247:1979年,科学家以¹⁰B撞击²³⁸U,以¹¹B撞击²³⁸U,以¹⁴N撞击²³²Th并且以¹⁵N撞击²³²Th,合成了锫-242。锫-242经电子捕获转变为锔-242,半衰期为7.0 ± 1.3分钟。该实验并没有产生Bk同位素。科学家在后来成功合成了Bk。分离锫在液体中有着较稳定的+4氧化态,因此要把锫从别的锕系元素中分离出来会较为简单。核合成会产生大量的锕系元素副产品,这些元素的氧化态主要为+3。在最初进行的实验当中,科学家没有用到这一分离法,而是使用了一种相对复杂的过程。三价锫离子可以被氧化为+4态,可用的氧化剂包括溴酸盐(BrO3)、铋酸盐(BiO3)、铬酸盐(CrO2−4和Cr2O2−7)、过二硫酸银(I)(Ag2S2O8)、二氧化铅(PbO2)和臭氧(O3)等,另也可用光化学氧化过程。制成的四价锫离子再通过离子交换层析法或液态-液态提取法分离出来。液态-液态提取法可使用HDEHP(二(2-乙基已基)膦酸)、各种胺、磷酸三丁酯或其他的各种试剂。这些过程都能将锫从多数三价的锕系元素和镧系元素中分离出来,但铈除外。(镧系元素并不是离子照射后的产物,而是在各种核裂变衰变链中产生的。)橡树岭国家实验室采用的方法如下:先用氯化锂作为试剂对最初的锕系元素混合物进行离子交换法,再将其沉淀为氢氧化物,过滤后溶解在硝酸中。然后用正离子交换树脂对该溶液进行高压洗提,其中的锫再经由以上的任一方法氧化并提取出来。这个溶液当中几乎没有任何其他的锕系元素(但仍含铈)。把Bk还原为Bk之后,可再次用离子交换法把锫从铈中分离出去。锫金属的制备位于美国爱达荷州的爱达荷国家实验室于1952年开始了一项计划,以研究固态锫及其化合物的化学及物理属性。Burris B. Cunningham和Stanley G. Thompson于1958年用8克的钚-239作为目标体,在反应炉内对其进行持续6年的放射,最后首次制成了宏观数量的锫元素(0.6微克)。这是唯一一种可用来制造可称量的锫的方法,且大部分实验所用到的固态锫重量都不超过几微克。世界上主要用来制造锫的放射反应炉是位于美国田纳西州橡树岭国家实验室的80百万瓦特高通率同位素反应炉,以及在俄罗斯季米特洛夫格勒核反应器研究所的SM-2环流反应器。两者都是专门用来制造超锔元素的(原子序超过96的元素),有着相似的功率和通量,对超锔元素的产量也预计相似,但俄罗斯核反应器研究所并不公开他们的生产记录。橡树岭国家实验室的一次常规作业会对数十克锔进行放射,产生约十分之一克锎、数毫克锫-249和锿以及数皮克镄。从1967年至今在橡树岭生产的锫-249总量仅仅超过1克。科学家在1971年在1000 °C的温度下用气态锂对三氟化锫的还原反应,首次制备了锫金属,共制成1.7微克。他们把三氟化锫悬挂在钨丝上,置于由钽做成的坩埚上方,坩埚装着熔化了的锂。用四氟化锫也能达到类似的结果。用钍和镧还原四价锫离子,也会形成锫金属。化合物播报编辑氧化物已知的氧化锫有两种,其中的锫氧化态分别为+3(三氧化二锫,Bk2O3)和+4(二氧化锫,BkO2)。二氧化锫是一种棕色的固体,三氧化二锫则是熔点为1920 °C的黄绿色固体,可通过氢分子来还原二氧化锫而取得:加热到1200 °C后,Bk2O3会进行相变,到1750 °C时再进行一次相变。锕系元素的倍半氧化物(三氧化二……)都具有这三种相态。另外,有报告称一氧化锫(BkO)是一种灰色的脆弱固体。卤化物锫卤化物中锫的氧化态为+3或+4,其中+3态特别在溶液中最为稳定。科学家只知道四价卤化物BkF4和Cs2BkCl6的固态属性。三氟化锫和三氯化锫中锫原子的配位呈三帽三角菱柱形,配位数为9。在三溴化锫中,锫原子的配位呈二帽三角菱柱形形,配位数为8;或呈八面体形,配位数为6。三碘化锫中的锫配位呈八面体形。氧化态FClBrI+3BkF3(黄色)BkCl3(绿色)Cs2NaBkCl6BkBr3(黄绿色)BkI3(黄色)+4BkF4(黄色)Cs2BkCl6(橙色)//四氟化锫(BkF4)是一种黄绿色的离子固体,与四氟化铀和四氟化锆同型。三氟化锫(BkF3)也是种黄绿色的固体,但它有两种晶体结构。较稳定的一种存在于较低温度,与三氟化钇同型;另一种存在于350和600 °C之间,与三氟化镧同型。1962年,科学家首次分离并研究了三氯化锫(BkCl3),其重量只有30亿分之一克。他们首先准备一条温度为500 °C,含有氧化锫的中空石英管,再注入氯化氢。制成三氯化锫为绿色固体,熔点在600 °C,结构与三氯化铀同型。当加热到接近熔点时BkCl3会进行相变,结构转为属于正交晶系。已知的三溴化锫共有两种,其中锫的配位数分别为6和8。后者不甚稳定,在加热到大约350 °C时会转变为前者。科学家从BkBr3样本刚制成时,持续超过3年利用X光散射技术对该样本进行检测。在这段时间内,一部分的锫-249经过β衰变转变成锎-249,使化合物变为CfBr2。样本的结构并没有随时间变化,但CfBr3可以被氢还原成CfBr2,而BkBr3则不能被还原。科学家又对单独的BkBr3和CfBr3,以及对两者的混合物分别进行了实验,都证实了该项结果。化合物中的锫以每天0.22%的速率衰变为锎,这有碍对锫化合物的研究。除了会干扰化学成分之外,Cf还会释放α粒子,从而对晶体结构造成破坏,并使样本自然加热。要消除化学成份变化的影响,可以在不同时间对样本进行测量,并依此推算出所需的数值。其他无机化合物锫-249可以和氮、磷、硒和锑分别形成BkX型的化合物。这些化合物的晶体结构属于立方晶系,可在高温(约600 °C)、高真空环境下使三氢化锫(BkH3)或锫金属与这些元素反应而制得。三硫化二锫(Bk2S3)是一种棕黑色晶体。在1130 °C使氧化锫与硫化氢和二硫化碳的气态混合物反应,或使锫金属直接和硫反应,都可以形成三硫化二锫。在1摩尔浓度的氢氧化钠溶液中,氢氧化锫(III)和氢氧化锫(IV)都是稳定的。磷酸锫(III)(BkPO4)是一种固体,并在绿光照射下会有强烈的萤光反应。要制备氢化锫,须使锫金属和氢气在大约250 °C的温度下反应。氢化锫的化学式中,氢的系数不是整数:BkH2+x(0<x<1)。锫还有几种其他的盐,包括硫氧化锫(Bk2O2S)以及水合硝酸锫(Bk(NO3)3·4H2O)、水合氯化锫(BkCl3·6H2O)、水合硫酸锫(Bk2(SO4)3·12H2O)和水合草酸锫(Bk2(C2O4)3·4H2O)。Bk2(SO4)3·12H2O在600 °C温度下于氩气中(为避免氧化成BkO2)经热分解后,会产生硫氧化锫(III)晶体(Bk2O2SO4)。该化合物在惰性环境里在1000 °C以下不会热分解。有机化合物锫能形成三角型(η–C5H5)3Bk茂金属,含有三个环戊二烯基团。合成方法是在70 °C下使三氯化锫与熔化了的二茂铍(Be(C5H5)2)反应。该化合物呈琥珀色,密度为2.47 g/cm,在250 °C以下不会热分解,并在大约350 °C升华。由于锫具有高放射性,所以这种化合物在几个星期之内便会自我破坏。(η–C5H5)3Bk当中的一个环戊二烯基可以被取代为氯原子,形成[Bk(C5H5)2Cl]2。该化合物的吸收光谱与(η–C5H5)3Bk的相似。应用领域用来合成Uus的锫目标体,溶于水中锫在基础科学研究之外没有实际的用途。锫-249常被用于制备更重的超铀元素和超锕系元素,如铹、鑪和。它也可以被用于制造锎-249。对锎的化学研究常用到锎-249,以取代放射性更强、须用中子撞击产生的锎-252同位素。美国和俄罗斯从1989年起开始合作合成113至118号元素。橡树岭国家实验室于2009年在进行250天长的粒子照射后,产生了22毫克的锫-249。该样本被送往位于俄罗斯杜布纳的联合核研究所(JINR),并在U400回旋加速器中经钙离子撞击150天后,首次产生了共6颗的Uus原子。 [3]核燃料循环播报编辑锫的核裂变属性与其邻近的锕系元素不同,这使锫不能成为一种有效的核反应燃料。锫-249的热中子捕获截面较大(710靶恩),共振积分为1200靶恩,但热中子裂变截面却很低。因此在热核反应炉中,大部分的锫-249会转变为锫-250,再迅速衰变为锎-250。理论上,锫-249可以在快中子增殖反应堆中维持核连锁反应。其临界质量较高,有192 kg。利用水或钢反射器,可以降低临界质量,但仍然会大大超出锫在全球的总产量。锫-247在热中子反应堆和快中子反应堆中都能够维持核连锁反应,但由于制造方法繁复,其产量远低于临界质量。球体锫-247的临界质量为75.7 kg,加上水反射器后为41.2 kg,用钢反射器(厚30 cm)的话,则为35.2 kg。 [4]安全信息播报编辑科学家并不了解锫会对人的身体有何影响,而且无法拿其他元素借鉴,因为锫的辐射产物很不同(锫释放电子,而大部分其他锕系元素则释放α粒子和中子)。锫-249所释放的电子能量颇低(不足126 keV),在其他衰变发生的同时,信号受到干扰而无法被探测到,因此相比其他锕系元素,它对人体相对无害。不过,锫-249会变为释放大量α粒子的锎-249同位素,半衰期只有330天。锎-249非常危险,必须在特殊的实验室里,在手套箱内处理。大部分有关锫的毒性的数据都是来自于动物实验的。当老鼠进食锫之后,大约只有0.01%的锫元素会进入血液。血液中的锫有65%进入骨骼,并存留约50年;25%进入肺部(生物半衰期约为20年);0.035%进入睾丸或0.01%进入卵巢,并永久存留;约10%排出体外。锫在以上的器官内都可以致癌,而在骨骼系统内,它还会破坏红血球。人类骨骼里锫-249的量的允许上限为0.4纳克。 [5]新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000

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洲老牌锅具品牌)_百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心Bk是一个多义词,请在下列义项上选择浏览(共7个义项)添加义项收藏查看我的收藏0有用+10Bk播报讨论上传视频欧洲老牌锅具品牌本词条缺少概述图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!BK(中文名:贝嘉)隶属于荷兰皇家代尔夫特旗下欧洲老牌锅具品牌。皇家代尔夫特,建于1653年,距今已有350多年的历史,是唯一仅存的17世纪代尔夫特瓷器工厂,并依然全部沿用几个世纪前的传统方式手工绘制完成。随后开发出了独立的工艺:在代尔夫特以优质粘土塑形,上透明釉,全部手工绘制时尚图案,烧制生产出了独特的瓷器之品。1919年,被皇室赐封“皇家”称号,此封号是对皇家代尔夫特对荷兰代尔夫特蓝瓷行业所作贡献的承认。它不但为荷兰王室生产餐具和装饰品,还为王室成员定制送给重要宾客的礼品。欧洲许多王室建筑用瓷也来自于皇家代尔夫特。新的业务组合,使得皇家代尔夫特集团,成为一个可以将固定的财富以及旧时荷兰工艺和创新的知识融合在一起,以便继续演变走在时代的前列。皇家代尔夫特集团提供高品质的产品。有许多产品都是直供皇室的。皇家代尔夫特瓷器堪称荷兰的国家珍宝,深受荷兰皇室的喜爱。 [1]中文名贝嘉外文名Bk [2]隶    属荷兰皇家代尔夫特建    于1653年目录1品牌历史2品牌宗旨3品牌系列产品品牌历史播报编辑品牌名称:BK中文名称:贝嘉创始人:荷兰铜匠,亨德里克·贝瑞克创立地点:工厂最初设立在荷兰的Kampen(勘彭)创立时间:1851年初级产品:为士兵制造餐具,同时制造壶、平底锅和水壶注册时间:1893年,BK正式注册品牌,第一个标志是一个包含BK字母的水壶和手柄。1900-1940年之间,BK蓬勃发展,迎合客户群不同要求,逐步研发更广泛的锅具,铜锅具、搪瓷锅具、铝质平底锅,特别适用于煤气和电炉。在荷兰,一个品牌的经营以及得到人民一致好评达100年时,会受到荷兰皇家的关注。到1951年,在BK100周年庆典上,荷兰女王授予BK皇家称谓的资格,从此BK商标上添加了皇冠会徽。 [1]品牌宗旨播报编辑改变传统厨房,打造美食家厨具快乐入厨,便捷烹调美味佳肴提供厨房里永远的援助之手 [1]品牌系列产品播报编辑BK(中文名:贝嘉)品牌系列产品:皇家元宝铸铁锅、高尼康豪华型系列、睿智系列、苹果系列、高尼康酷系列、元宝系列、伶俐大师系列、瑞福克斯系列、卓越系列。 [1]新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000

声音和振动传感器—什么是传感器?| Brüel & Kjær

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声音和振动传感器

传感器是Brüel & Kjær业务的核心部分,已经有70多年的历史。我们的产品质量享誉全球,这得益于我们在产品生产和开发方面的独特经验和知识。每个传感器都经过细致的测试和质量控制,确保您在任何应用中获得行业领先的准确性、性能和稳定性。

点击询价

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什么是传感器

声传感器

我们拥有各式传声器、前置放大器、声源和其他声传感器,其测量结果准确可靠。

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我们拥有各式振动传感器,包括加速度计、力传感器、阻抗头、敲击力锤、转速探头、振动校准器、线缆和相关配件。

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转速探头

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头和躯干模拟器及仿真耳用于在新产品开发和制造期间测量并记录其标准化声学性能。

头和躯干模拟器

耳模拟器和嘴模拟器

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信号适调器和放大器极大地提高了测量系统的性能和可靠性。Brüel & Kjær提供最高质量的CCLD、电荷型和多针信号适调器。

CCLD信号适配器

电荷信号适调器

多路信号适调器

七个关键点

传感器是Brüel & Kjær业务的核心部分——多年来一直如此。

Brüel & Kjær不断投资于更先进的传感器生产和测试设备

每个传感器在制造过程中都经过五到十个功能测试,以确保准确的传感器灵敏度

 

 

原型的参数根据FEM模型和所需的规格进行了彻底的测试和验证

生产过程完成后,每个加速度计的关键参数都经过100%的测试,以检查其性能是否符合规格

我们对生产过程各个阶段的测试和质量控制都非常关注

获得ISO 9001和EN 9100认证

什么是传感器

压电传感器是一种将电信号(一种能量形式)从一种形式转换为另一种形式的装置,使输入能量的所需特性出现在输出信号上。

传感器是测量链中至关重要的第一环。 

传感器灵敏度可以用电量/物理参数(例如pC/m/s2)或物理参数/电量(例如Pa/V)来表示。

传感器VS感应器

这些术语,传感器和感应器通常可以互换使用——但实际上,它们可能是截然不同的设备,并且具有不同的特征。

虽然在许多情况下,感应器和换能器都对物理现象(例如温度、压力、振动)作出反应,并提供可以测量的信号,通常是电信号,但换能器可以接收电信号并将其转换为物理信号(例如扬声器)。

感应器是一个更通用的术语,可以用来描述用于记录物理现象的整个“系统”(如温度计),或者只是更大系统的感应部分(例如摄像机中的光传感器)。

但是,传感器的定义更为狭义,它应对物理现象的变化并将其转换为可衡量的电气现象,或者相反。

传感器的类型

传感器类型很多,对应同样多的测量应用。

无论您是测量电信号、高频加速度(HFA)还是声波,传感器都站在前线,为您提供作出明智的关键决策所需的全面原始数据。例如,我们的传感器和机载放大器被用来为火箭的机载遥测提供关键飞行数据。在这样的情况下,至关重要的是,数据是可信的。

测量应用范围包括开发更安静、更安全的汽车,确保飞机及其发动机完全可靠和环保,以及家用电器具有较低的噪音和振动水平。

Brüel & Kjær传感器类型从先进的测量传感器和水听器声源(或扬声器和功放)专为声学测量而设计,到力传感器、力锤以及广泛应用于振动测量的加速度计。

 

HBM测试和测量是HBK的一部分,提供先进的传感器

例如;应变传感器、光学传感器和压力传感器

适用于各种测量应用。

了解更多信息

>HBM传感器技术

开发、生产和测试

 

Brüel & Kjær发明了当今大多数加速度计和传声器中使用的技术。我们坚信技术是无止境的。只要能想象到,我们就去开发。

在生产过程中,每只Brüel & Kjær传感器都经过严格测试,以确保其性能在规定的参数范围内。 所有零部件,无论是来自零件供应商还是在Brüel & Kjær内部制造的,都要接受严格的检验。检查采取物理和尺寸控制系统的形式,以确保符合规格和质量,这反映在我们作为ISO9001和EN9100认证中。

使用超声波检查组件,然后在脱矿质水和溶液中清洗。然后使用压缩空气干燥零件并放入烤箱中以清除任何湿痕。然后应用一个独特的工艺来清洁电子元件。平均而言,我们在发货前进行五到十个独立的测试程序,以及单独的校准和验证。

Brüel & Kjær测量设备经过极其谨慎的生产,并在极端恶劣的环境中进行测试。你可以按照此视频中的过程浏览4966型自由场传声器的制作:   

 

 

传感器灵敏度和准确性

在发货之前进行单独校准。作为丹麦国家标准实验室,我们独特的地位降低了可追溯性的步骤和测量灵敏度的不确定性

我们的产品数据表详细介绍了我们在测试和校准时收集的信息,提供了设备对外部输入的灵敏度信息以及任何其他规格。

校准是在我们自己的实验室中使用基于FFT分析的技术进行的。

这提供了检测某些类型的问题所需的解决方案

这在其他系统中难以识别。

了解更多信息

>校准服务

定制传感器开发

在Brüel & Kjær,我们不仅仅是设计、制造和开发传感器。我们积极创新,并一以贯之。我们的许多员工都是世界知名的专家,他们经常在会议上发言、在研讨会上发表论文,以及提出对于新标准的建议。

有时,可能现有的Brüel & Kjær产品无法满足特定的测量需要。为了有效地满足客户的需求,我们制定了有效处理定制产品请求的程序。

微小改动只需要较低成本和轻微改造,而大的项目或新项目,则需要技术和经济评估。

了解更多

有关范围、可用性和价格的更多详细信息,请使用下方链接与您当地的Brüel & Kjær销售代表取得联系。

 

立即联系您当地的Brüel & Kjær销售代表!

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我们的手持式仪器,振动台和daq系统在测量任务和应用中体现出了灵活性。 为了更好地进行数据记录、监视及分析声学和振动的测量数据,B&K仪器以其品质、精度和易用性,使您在各类测量中都具有高度的可靠性和准确性。

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数据采集系统与硬件 (DAQ)

从现成的基础型低通道数产品到拥有逾千条通道的大型LAN-XI数据采集硬件系统。

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手持式声级和振动测量

Brüel & Kjær系列1级声级和振动测量仪、应用程序及后处理软件具有很强的灵活性,从点到点的声级检查和实时分析,到当地和国家环境噪声与振动的合规性,再到噪声与振动职业健康和安全(OHS)的评估,都足以满足您的需求。

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我们的激振器与LDS振动台综合阵列有很多应用,从振动测试到模态与结构分析不等。

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Brüel & Kjær生产测试系统基于高效生产下线测试的设计,用以实现客户认可、品牌价值和生产线产量。

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