Oxygen-18 isotope
| 中文名称 | Oxygen-18 isotope |
|---|---|
| 中文同义词 | 氧-18同位素 |
| 英文名称 | Oxygen-18 isotope |
| 英文同义词 | Oxygen-18 isotope |
| CAS号 | |
| 分子式 | |
| 分子量 | 0 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | O-18标记化合物 |
| Mol文件 | Mol File |
| 结构式 |
Oxygen-18 isotope 性质
图1为氧18气体可能发生的反应。以上反应中,式(1)和(2)以及(5)和(6)为获得目标气体的主反应,式(3)和(4)以及(7)和(8)分别为造成氧18及D2不纯的关键因素。此外,系统的污染渗透也会对气体的纯度造成一定的影响,因此,要制得高纯度的氧18和D2,除要求提供纯度较高的重氧重水外,还要求在生产和使用过程中尽量将杂质气体的影响降到最小。 在实验中发现,电解槽在工作一段时间后,在其槽底部(尤其是阳极)逐渐有沉淀物质出现,并且随着电解时间的延长,沉淀量增多。推测产生上述沉淀的原因可能是,在电解过程中由于电解体系的自平衡作用,使得电解液和可伐管接触,可伐管内金属元素被氧化而溶解,随后在阳极与氘氧根离子接触形成沉淀。根据电解反应原理,电解所得氧18气体和氘气的体积比应为1:2,而在本工作中所得的氧氘体积比约为1:3,分析原因可能是,在相同条件下,氧的溶解度比氢的大,气体的溶解使得收集的氧18气体量减少。此外,可伐管的存在,使得阳极发生氧化副反应,消耗了部分制得的氧18气体。